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文檔簡介
1、圖像配準(zhǔn)(Image registration)將不同時刻、不同類型傳感器或不同條件下(天氣、光照、拍攝位置和角度等)所獲取的兩幅或多幅有差異的圖像進(jìn)行匹配,使包含相同物體的圖像對應(yīng)地重合。圖像配準(zhǔn)是圖像處理的基本任務(wù)之一,被廣泛地應(yīng)用于計算機(jī)視覺、醫(yī)學(xué)圖像和遙感等領(lǐng)域。
傳統(tǒng)譜方法利用成對幾何約束,進(jìn)行圖像配準(zhǔn),并得到廣泛應(yīng)用。但是這種方法效率不夠高且不具備尺度不變的特性:1)當(dāng)備選匹配數(shù)量很大時,該方法要進(jìn)行的特征值運(yùn)
2、算會很浪費(fèi)時間;2)而且該方法進(jìn)行匹配要求尺度一致,因此這種成對幾何約束條件對于存在尺度變化的情況是無效的。
為了解決上述計算復(fù)雜度高的問題,本論文提出了基于投票表決和求和排序機(jī)制的圖像配準(zhǔn)方法。在本方法中,每個備選匹配都有著表決器的功能。每個表決器對其它備選匹配進(jìn)行投票表決,也對自己進(jìn)行投票表決。對投票得分進(jìn)行簡單的求和并對結(jié)果進(jìn)行排序求最大值,即可得到最佳匹配。為了克服傳統(tǒng)譜方法不具備尺度不變特性的缺點(diǎn),本論文把成對約
3、束推廣為三角形約束,然后采用投票表決和求和排序機(jī)制進(jìn)行圖像配準(zhǔn)。在本方法中,利用三個備選匹配來建立幾何約束條件。這種幾何約束的一致性,是用這兩個三角形的相似度來衡量的,這樣就保證了該方法的尺度不變特性。利用該方法中的幾何約束信息,將會構(gòu)建一個三維矩陣。對該三維矩陣進(jìn)行求和計算和排序操作,就能獲得最佳匹配。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:本論文所提出的第一種方法的效率非常高;第二種方法在高效率的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了多尺度圖像的配準(zhǔn)。
本文還介紹了另一
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