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基于SVD和SIFT的宽基线立体影像匹配
引用本文:杨化超,王永波,姚国标,张磊.基于SVD和SIFT的宽基线立体影像匹配[J].中国矿业大学学报,2011,40(6).
作者姓名:杨化超  王永波  姚国标  张磊
作者单位:1. 中国矿业大学国土环境与灾害监测国家测绘局重点实验室,江苏徐州221008;中国矿业大学环境与测绘学院,江苏徐州221116
2. 中国矿业大学环境与测绘学院,江苏徐州,221116
基金项目:国家自然科学基金项目(41001312,41001297,40901221); 中国博士后科学基金项目(20090450182)
摘    要:提出了一种在核线几何约束下基于自适应归一化互相关(NCC)及奇异值分解(SVD)的尺度不变特征变换(SIFT)特征匹配算法(SVD-NCC).算法首先利用SIFT特征的尺度和方位信息对特征点邻域进行仿射变形改正,然后基于NCC测度和SVD算法生成特征点间匹配矩阵并获得其对应关系.在具体实现策略上,算法首先基于特征点的空间分布和信息熵选取一定数量的最优SIFT特征点集,并基于SVD-NCC算法获得初始匹配点对用于立体像对的核线几何估计,然后在核线几何约束下对其余特征点进行扩展匹配及误匹配剔除.实际的宽基线序列立体影像匹配试验结果表明该方法可显著提高匹配点的数量和匹配正确率.

关 键 词:尺度不变特征变换  归一化互相关  奇异值分解  核线几何

Wide baseline stereo matching based on SIFT and SVD
YANG Hua-chao,WANG Yong-bo,YAO Guo-biao,ZHANG Lei.Wide baseline stereo matching based on SIFT and SVD[J].Journal of China University of Mining & Technology,2011,40(6).
Authors:YANG Hua-chao    WANG Yong-bo  YAO Guo-biao  ZHANG Lei
Affiliation:YANG Hua-chao1,2,WANG Yong-bo1,YAO Guo-biao2,ZHANG Lei2(1.Key Laboratory for Land Environment and Disaster Monitoring of SBSM,China University of Mining & Technology,Xuzhou,Jiangsu 221008,China,2.School of Environment & Spatial Informatics,Jiangsu 221116,China)
Abstract:A new feature matching algorithm based on the singular value decomposition(SVD) was proposed(SVD-NCC).In this algorithm,affine deformation was firstly corrected for matching window by using the scale and orientation information of SIFT features,and then the matching matrix was established base on the normalized cross correlation(NCC) and SVD,and the correspondences can be determined based on the matching matrix.In the practical strategy for this algorithm,the optimal SIFT features with good spatial distribu...
Keywords:scale invariant feature transformation  normalized cross correlation  singular value decomposition  epipolar geomet  
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