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  1. Sift算法与VC代码

  2. Sift是David Lowe于1999年提出的局部特征描述子,并于2004年进行了更深入的发展和完善。Sift特征匹配算法可以处理两幅图像之间发生平移、旋转、仿射变换情况下的匹配问题,具有很强的匹配能力。在Mikolajczyk对包括Sift算子在内的十种局部描述子所做的不变性对比实验中,Sift及其扩展算法已被证实在同类描述子中具有最强的健壮性。 总体来说,Sift算子具有以下特性: (1)Sift特征是图像的局部特征,对平移、旋转、尺度缩放、亮度变化、遮挡和噪声等具有良好的不变性,对视觉
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-07-11
    • 文件大小:360448
    • 提供者:byxdaz
  1. 一种面向快速图像匹配的扩展LSH算法

  2. 这篇文章是介绍LSH算法的经典文献,文章中主要以SIFT特征作为不变描述子,在LSH算法的基础上提出一种改进的高维数据搜索处理算法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-09-04
    • 文件大小:9437184
    • 提供者:librabaxia
  1. SIFT特征匹配技术讲义

  2. SIFT特征匹配技术讲义,可帮助你快速入门SIFT
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-04
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:idamnyou
  1. SIFT算法简介 中文

  2. SIFT算法由D.G.Lowe 1999年提出,2004年完善总结。后来Y.Ke将其描述子部分用PCA代替直方图的方式,对其进行改进。 2 SIFT 主要思想 SIFT算法是一种提取局部特征的算法,在尺度空间寻找极值点,提取位置,尺度,旋转不变量。 3 SIFT算法的主要特点: a) SIFT特征是图像的局部特征,其对旋转、尺度缩放、亮度变化保持不变性,对视角变化、仿射变换、噪声也保持一定程度的稳定性。 b) 独特性(Distinctiveness)好,信息量丰富,适用于在海量特征数据库中进行
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-11-16
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:rushwolfbupt
  1. SIFT算法小结.doc

  2. 1 SIFT 发展历程 SIFT算法由D.G.Lowe 1999年提出,2004年完善总结。后来Y.Ke将其描述子部分用PCA代替直方图的方式,对其进行改进。 2 SIFT 主要思想 SIFT算法是一种提取局部特征的算法,在尺度空间寻找极值点,提取位置,尺度,旋转不变量。 3 SIFT算法的主要特点: a) SIFT特征是图像的局部特征,其对旋转、尺度缩放、亮度变化保持不变性,对视角变化、仿射变换、噪声也保持一定程度的稳定性。 b) 独特性(Distinctiveness)好,信息量丰富,适用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-01-02
    • 文件大小:273408
    • 提供者:wnz19860624
  1. SIFT算法英文原文

  2. Sift是David Lowe于1999年提出的局部特征描述子,并于2004年进行了更深入的发展和完善。Sift特征匹配算法可以处理两幅图像之间发生平移、旋转、仿射变换情况下的匹配问题,具有很强的匹配能力。在Mikolajczyk对包括Sift算子在内的十种局部描述子所做的不变性对比实验中,Sift及其扩展算法已被证实在同类描述子中具有最强的健壮性。 总体来说,Sift算子具有以下特性: (1)Sift特征是图像的局部特征,对平移、旋转、尺度缩放、亮度变化、遮挡和噪声等具有良好的不变性,对视觉
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-03-10
    • 文件大小:598016
    • 提供者:shareshow
  1. 快速SIFT匹配,双目测距

  2. 适用于双目测距,图像匹配,障碍物识别等。基于SIFT算法,快速匹配,得到各匹配点的偏移量,经过筛选后,精确度较高,因而也能得到物体与摄像头之间的距离。 匹配率很高。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-03-29
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:luoling8825
  1. 电子稳像技术 sift算子 快速角点提取

  2. 这是我做电子稳像课题后的技术方案总计,方案大体是快速角点提取,匹配,运动消除,该总结包含了现有主流方法的比较,和方案确定,最终取得了很好的效果。并且妨碍方案很好考虑了dsp、GPU、sse的并行处理,所以速度上有很好的保障。 传上来赚点积分!
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-04-16
    • 文件大小:541696
    • 提供者:qcs20013
  1. 一种改进的快速sift特征匹配算法

  2. 一种改进的快速sift特征匹配算法,采用建立DoM的尺度空间
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-11-25
    • 文件大小:215040
    • 提供者:zealot1024
  1. 图像特征提取SIFT匹配源码

  2. 最新的用VS2008实现两幅图像的SIFT特征快速提取,匹配方法。
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2011-07-25
    • 文件大小:565248
    • 提供者:yuxiawang2006
  1. 快速SIFT匹配算法

  2. 快速SIFT匹配算法 对于理解和学习SIFT都很有帮助
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2013-03-27
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:hb48_zy
  1. 基于乘积量化的快速特征匹配

  2. 用matlab实现了基于乘积量化的快速sift特征匹配,相比于传统的特征比配方法,提高了匹配的速度。
  3. 所属分类:图像处理

    • 发布日期:2018-01-17
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:jianwen_jiang
  1. sift特征快速匹配手写非常准确

  2. 用python写的对两幅图进行sift特征匹配,准确率很高。
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2019-05-15
    • 文件大小:1024
    • 提供者:weixin_43888243
  1. SIFT特征匹配的显微全景图拼接

  2. 针对细胞图像序列模糊、传统的特征提取方法鲁棒性不强、伪匹配点对较多、图像匹配耗时过长、融合效果不佳等问题,提出了一种强鲁棒性、快速和精确的图像拼接算法.该算法首先用基于尺度不变(SIFT)算法提取细胞图像特征点,接着采用改进的BBF(Best-Bin-First)算法对特征集进行初始的双向匹配,然后采用随机抽样一致性(RANSAC)算法对匹配点对进行进一步提纯并估算出单应性矩阵,最后根据细胞图像序列之间的单应性矩阵关系将其投影到统一标准的平面坐标系下,用具有塔型结构的多分辨率融合算法对图像进行无
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-05
    • 文件大小:795648
    • 提供者:weixin_38589774
  1. 尺度FAST结合改进LBP的特征匹配方法

  2. 针对图像拼接中SIFT、SURF算法运算复杂、计算量大导致匹配速度慢的问题,提出了一种基于尺度FAST与质心标定改进LBP描述符的特征匹配方法。首先构建尺度金字塔并用FAST算法确定特征点位置,然后使用质心标定的圆形LBP来描述特征点,最后利用最近邻距离比结合RANSAC进行快速匹配。实验结果表明:提出的方法有着较好的匹配表现,并且速度约为SIFT的14倍、SURF的5倍以上;同时结合渐入渐出方法,能实现快速且高质量的图像拼接效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-12
    • 文件大小:466944
    • 提供者:weixin_38601215
  1. 一种图像局部特征快速匹配算法

  2. 对SIFT算法匹配速度较慢和常常存在错误匹配对的问题,本文提出在匹配过程中采用角度相似性分析替代传统的欧式距离分析法,由此提高匹配速度,然后通过RANSAC一致性筛选删除错误匹配对,最后通过实验验证了新算法的有效性。新算法结构清晰,计算简便,易于硬件实现。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:465920
    • 提供者:weixin_38623442
  1. 一种改进SOM的双目视觉特征点快速匹配方法

  2. 针对未知非结构化室内环境中双目视觉机器人路标特征匹配的问题进行了研究,提出了基于改进自组织映射网络(Self-Organizing Map,SOM)的双目视觉特征点快速匹配方法。对双目视觉获取的环境图像提取SIFT特征向量作为改进SOM的输入,利用获胜者计算技术完成对输入SIFT特征点的快速匹配,SOM竞争学习过程中用街区距离与棋盘距离的线性组合作为相似性度量函数。实验结果表明,所提方法在路标特征匹配的时间和效果上优于传统SIFT和SURF特征匹配的方法,且能满足实时性要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:458752
    • 提供者:weixin_38632247
  1. 从K近邻算法、距离度量谈到KD树、SIFT+BBF算法(二)

  2. 之前blog内曾经介绍过SIFT特征匹配算法,特征点匹配和数据库查、图像检索本质上是同一个问题,都可以归结为一个通过距离函数在高维矢量之间进行相似性检索的问题,如何快速而准确地找到查询点的近邻,不少人提出了很多高维空间索引结构和近似查询的算法。一般说来,索引结构中相似性查询有两种基本的方式:一种是范围查询,范围查询时给定查询点和查询距离阈值,从数据集中查找所有与查询点距离小于阈值的数据另一种是K近邻查询,就是给定查询点及正整数K,从数据集中找到距离查询点最近的K个数据,当K=1时,它就是最近邻查
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-03
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38723516
  1. 基于掩模搜索的快速尺度不变特征变换图像匹配算法

  2. 尺度不变特征变换(SIFT)算法在图像匹配领域得到广泛应用,为降低其计算复杂度,提出了一种基于掩模(Mask)搜索的SIFT快速图像匹配算法。首先,分析图像的纹理信息,使用Harris算法的角点响应函数(CRF)对图像进行分区,将纹理复杂度较高的区域作为Mask并生成Mask金字塔,以减小特征点的搜索空间;其次,在极坐标系下建立7区域的圆形描述子,并降低其维度;最后,根据特征点极值类别进行同类匹配,以降低匹配复杂度。实验结果表明,采用Mask的特征搜索方法以损失较小匹配质量为代价,能够有效提升算
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-22
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:weixin_38655878
  1. 从K近邻算法、距离度量谈到KD树、SIFT+BBF算法(二)

  2. 之前blog内曾经介绍过SIFT特征匹配算法,特征点匹配和数据库查、图像检索本质上是同一个问题,都可以归结为一个通过距离函数在高维矢量之间进行相似性检索的问题,如何快速而准确地找到查询点的近邻,不少人提出了很多高维空间索引结构和近似查询的算法。一般说来,索引结构中相似性查询有两种基本的方式:一种是范围查询,范围查询时给定查询点和查询距离阈值,从数据集中查找所有与查询点距离小于阈值的数据另一种是K近邻查询,就是给定查询点及正整数K,从数据集中找到距离查询点最近的K个数据,当K=1时,它就是最近邻查
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-30
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38637805
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