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文檔簡介
1、魚眼圖像有著視場(chǎng)大范圍廣的優(yōu)點(diǎn),但其采集的圖像往往會(huì)有很大的變形,這就會(huì)對(duì)魚眼圖像的拼接造成阻礙。因此,若要有效利用魚眼鏡頭采集的寬視場(chǎng)圖像,就需要把畸變的圖像經(jīng)過透視變換轉(zhuǎn)化成無形變的圖像,然后再進(jìn)行圖像的拼接,這樣才能使魚眼圖像的拼接獲取最大的利用價(jià)值。本文針對(duì)魚眼鏡頭采集的圖像,展開了對(duì)圖像拼接技術(shù)的研究工作。
魚眼圖像的拼接有以下的幾個(gè)組成部分:魚眼圖像的校正部分,介紹了兩種不同的校正法:基于球面透視投影約束的校正法和
2、基于經(jīng)度定位的校正法,基于經(jīng)度定位的校正算法丟失像素較少,能夠滿足實(shí)驗(yàn)的需要;在特征點(diǎn)的檢測(cè)部分,采用改進(jìn)的ORB(Oriented BRIEF)算法,該算法在傳統(tǒng)ORB的基礎(chǔ)上,借助SURF(Speed-Up Robust Features)算法的思想,使ORB算法具有了尺度不變性,提高了特征點(diǎn)檢測(cè)的正確率。ORB相對(duì)于SIFT和SURF不但有著高的匹配率,而且在匹配的速度上也有著很大的提升,改進(jìn)的ORB算法雖然在時(shí)間上相對(duì)于傳統(tǒng)的O
3、RB算法有所增加,但是改進(jìn)算法具有尺度不變性,可以檢測(cè)出更多的特征點(diǎn),進(jìn)而增加了匹配的精確度;特征點(diǎn)的提純部分,運(yùn)用了PROSAC(Progressive Sample Consensus)剔除誤匹配的特征點(diǎn),PROSAC在消除錯(cuò)誤匹配的速度上要快于RANSAC(Random Sample Consensus);圖像融合部分,由于在采集圖像過程中的視角、光照變化等因素,會(huì)導(dǎo)致融合后的圖像會(huì)出現(xiàn)重影、拼接線、圖像像素缺失等現(xiàn)象,本文采用漸
4、入漸出以及雙線性插值的方法消除融合后圖像產(chǎn)生這些現(xiàn)象,進(jìn)而使拼接后的圖像更加自然。
本文使用Matlab R2015b和Opencv+Visual Studio2015相結(jié)合編程實(shí)現(xiàn)以上實(shí)驗(yàn)算法。在校正實(shí)驗(yàn)中,對(duì)比基于球面透視投影約束的校正法和基于經(jīng)度定位的校正法,并選取后者作為本文的校正算法;在圖像特征點(diǎn)提取實(shí)驗(yàn)中,與傳統(tǒng)的ORB算法進(jìn)行比較。實(shí)驗(yàn)表明:采用基于經(jīng)度定位的校正算法可以很好地保留魚眼圖像的原有信息,當(dāng)圖像的尺度
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