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Spectral matching algorithm based on nonsubsampled contourlet transform and scale-invariant feature transform 被引量:4
1
作者 Dong Liang Pu Yan +2 位作者 Ming Zhu Yizheng Fan Kui Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2012年第3期453-459,共7页
A new spectral matching algorithm is proposed by us- ing nonsubsampled contourlet transform and scale-invariant fea- ture transform. The nonsubsampled contourlet transform is used to decompose an image into a low freq... A new spectral matching algorithm is proposed by us- ing nonsubsampled contourlet transform and scale-invariant fea- ture transform. The nonsubsampled contourlet transform is used to decompose an image into a low frequency image and several high frequency images, and the scale-invariant feature transform is employed to extract feature points from the low frequency im- age. A proximity matrix is constructed for the feature points of two related images. By singular value decomposition of the proximity matrix, a matching matrix (or matching result) reflecting the match- ing degree among feature points is obtained. Experimental results indicate that the proposed algorithm can reduce time complexity and possess a higher accuracy. 展开更多
关键词 point pattern matching nonsubsampled contourlet transform scale-invariant feature transform spectral algorithm.
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Active Shape Models Using Scale Invariant Feature Transform
2
作者 史勇红 戚飞虎 +1 位作者 栾红霞 吴国荣 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2007年第6期713-718,共6页
A new active shape models (ASMs) was presented, which is driven by scale invariant feature transform (SIFT) local descriptor instead of normalizing first order derivative profiles in the original formulation, to segme... A new active shape models (ASMs) was presented, which is driven by scale invariant feature transform (SIFT) local descriptor instead of normalizing first order derivative profiles in the original formulation, to segment lung fields from chest radiographs. The modified SIFT local descriptor, more distinctive than the general intensity and gradient features, is used to characterize the image features in the vicinity of each pixel at each resolution level during the segmentation optimization procedure. Experimental results show that the proposed method is more robust and accurate than the original ASMs in terms of an average overlap percentage and average contour distance in segmenting the lung fields from an available public database. 展开更多
关键词 active shape model (ASM) deformable segmentation CHEST RADIOGRAPH scale invariant feature transform (SIFT) local DESCRIPTOR
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一种改进的ASIFT算法重复匹配模式研究
3
作者 杨根新 杨阳 景志雄 《地矿测绘》 2025年第3期17-21,共5页
影像匹配是计算机视觉研究的热点。为此,该文对现有的仿射尺度不变特征变换(ASIFT)算法进行了两项改进:第一项改进是使ASIFT算法可通过图形变换匹配来匹配重复模式;第二项改进是通过更精确地估计视图之间的转换来提高匹配的精度。实验... 影像匹配是计算机视觉研究的热点。为此,该文对现有的仿射尺度不变特征变换(ASIFT)算法进行了两项改进:第一项改进是使ASIFT算法可通过图形变换匹配来匹配重复模式;第二项改进是通过更精确地估计视图之间的转换来提高匹配的精度。实验结果表明,该方法能够成功匹配如棋盘等的重复模式,在严格的仿射变换或投影下,影像点的正确匹配数量会明显增加,影像匹配精度会显著提高。 展开更多
关键词 影像匹配 重复模式 仿射变换 asift 实验 精度 测试
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Target classification using SIFT sequence scale invariants 被引量:5
4
作者 Xufeng Zhu Caiwen Ma +1 位作者 Bo Liu Xiaoqian Cao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2012年第5期633-639,共7页
On the basis of scale invariant feature transform(SIFT) descriptors,a novel kind of local invariants based on SIFT sequence scale(SIFT-SS) is proposed and applied to target classification.First of all,the merits o... On the basis of scale invariant feature transform(SIFT) descriptors,a novel kind of local invariants based on SIFT sequence scale(SIFT-SS) is proposed and applied to target classification.First of all,the merits of using an SIFT algorithm for target classification are discussed.Secondly,the scales of SIFT descriptors are sorted by descending as SIFT-SS,which is sent to a support vector machine(SVM) with radial based function(RBF) kernel in order to train SVM classifier,which will be used for achieving target classification.Experimental results indicate that the SIFT-SS algorithm is efficient for target classification and can obtain a higher recognition rate than affine moment invariants(AMI) and multi-scale auto-convolution(MSA) in some complex situations,such as the situation with the existence of noises and occlusions.Moreover,the computational time of SIFT-SS is shorter than MSA and longer than AMI. 展开更多
关键词 target classification scale invariant feature transform descriptors sequence scale support vector machine
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Multi-source Remote Sensing Image Registration Based on Contourlet Transform and Multiple Feature Fusion 被引量:6
5
作者 Huan Liu Gen-Fu Xiao +1 位作者 Yun-Lan Tan Chun-Juan Ouyang 《International Journal of Automation and computing》 EI CSCD 2019年第5期575-588,共14页
Image registration is an indispensable component in multi-source remote sensing image processing. In this paper, we put forward a remote sensing image registration method by including an improved multi-scale and multi... Image registration is an indispensable component in multi-source remote sensing image processing. In this paper, we put forward a remote sensing image registration method by including an improved multi-scale and multi-direction Harris algorithm and a novel compound feature. Multi-scale circle Gaussian combined invariant moments and multi-direction gray level co-occurrence matrix are extracted as features for image matching. The proposed algorithm is evaluated on numerous multi-source remote sensor images with noise and illumination changes. Extensive experimental studies prove that our proposed method is capable of receiving stable and even distribution of key points as well as obtaining robust and accurate correspondence matches. It is a promising scheme in multi-source remote sensing image registration. 展开更多
关键词 feature fusion multi-scale circle Gaussian combined invariant MOMENT multi-direction GRAY level CO-OCCURRENCE matrix MULTI-SOURCE remote sensing image registration CONTOURLET transform
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基于ASIFT的无缝图像拼接方法 被引量:12
6
作者 杨小辉 王敏 《计算机工程》 CAS CSCD 2013年第2期241-244,249,共5页
传统图像拼接方法对尺度、视差和光照变化较大的图像配准效果不佳。为此,提出一种基于仿射-尺度不变特征转换(ASIFT)算法的无缝图像拼接方法。采用能够抵抗强仿射情况的ASIFT算法检测特征点,并对特征点进行提取与匹配。利用随机抽样一... 传统图像拼接方法对尺度、视差和光照变化较大的图像配准效果不佳。为此,提出一种基于仿射-尺度不变特征转换(ASIFT)算法的无缝图像拼接方法。采用能够抵抗强仿射情况的ASIFT算法检测特征点,并对特征点进行提取与匹配。利用随机抽样一致算法反复迭代,找到精确的变换矩阵初始值,根据变换矩阵进行2幅图像之间的统一坐标变换,使用加权平滑算法完成图像的无缝拼接。实验结果表明,与基于SIFT特征的拼接方法相比,该方法的图像拼接效果较好。 展开更多
关键词 尺度不变特征转换 仿射-尺度不变特征转换算法 图像拼接 随机抽样一致算法 变换矩阵 图像配准 加权平滑算法
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基于ASIFT与图匹配的物体识别方法 被引量:4
7
作者 张飞 黄国兴 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期153-158,共6页
为提高物体识别对仿射变换的鲁棒性并降低误识别率,提出一种新的物体识别方法。采用仿射-尺度不变特征变换(ASIFT)方法检测图像中的关键点,提取各关键点的局部特征,包含ASIFT特征、纹理特征和颜色特征,并用三元图表示融合后的特征。采... 为提高物体识别对仿射变换的鲁棒性并降低误识别率,提出一种新的物体识别方法。采用仿射-尺度不变特征变换(ASIFT)方法检测图像中的关键点,提取各关键点的局部特征,包含ASIFT特征、纹理特征和颜色特征,并用三元图表示融合后的特征。采用分层匹配的思路识别物体并进行关键点匹配,匹配成功后再进行图匹配以降低误识别率。在PVOC-2007和COIL-100 2个公共测试数据集下对该方法的参数选取和识别性能进行综合评价,结果表明,该方法具有较高的识别率,可有效进行物体识别。 展开更多
关键词 物体识别 仿射变换 尺度不变特征变换 仿射-尺度不变特征变换 图匹配
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一种带有“遮罩”的ASIFT特征提取算法 被引量:2
8
作者 朱博 戴先中 +1 位作者 李新德 杨伟 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第6期1202-1211,共10页
指出提高ASIFT算法效率的一种新途径:利用"遮罩"屏蔽源自视角模拟的无效像素区域,从而使较为耗时的区域运算仅作用于有效像素区域,以达到提高运算效率的目的.首先,分析无效像素区域产生根源,并定量分析此类区域在各区域运算... 指出提高ASIFT算法效率的一种新途径:利用"遮罩"屏蔽源自视角模拟的无效像素区域,从而使较为耗时的区域运算仅作用于有效像素区域,以达到提高运算效率的目的.首先,分析无效像素区域产生根源,并定量分析此类区域在各区域运算环节占有的比例,指出增加"遮罩"的必要性,特别指出被处理图像的宽高比越大,则经"遮罩"处理后所获得的加速比越高;随后,给出带有"遮罩"的ASIFT算法结构;然后,给出"遮罩"的一种低存储空间、高访问效率的数据结构,并给出离线获取"遮罩"的一种解析方法;最后,通过实验证实使用"遮罩"能有效提高ASIFT算法中区域运算部分的效率,从而在一定程度上也提高了算法整体的运算效率,但效率提升幅度受到理想区域加速比限制. 展开更多
关键词 asift算法 完全仿射不变 特征提取 加速算法 计算效率
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基于ASIFT的离线签名认证方法 被引量:1
9
作者 唐有宝 卜巍 +1 位作者 张恩泽 邬向前 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期110-116,共7页
通过分析现有局部不变特征方法及含伪装签名数据集的特点,提出了一种基于具有仿射不变性的尺度不变特征变换(ASIFT)的离线签名认证方法.该方法对签名图像进行预处理(包括灰度化和放缩),对处理后的图像进行ASIFT关键点检测和特征描述符提... 通过分析现有局部不变特征方法及含伪装签名数据集的特点,提出了一种基于具有仿射不变性的尺度不变特征变换(ASIFT)的离线签名认证方法.该方法对签名图像进行预处理(包括灰度化和放缩),对处理后的图像进行ASIFT关键点检测和特征描述符提取,对从查询签名图像和参考签名图像中提取到的描述符进行匹配,对匹配的结果采用随机采样一致性(RANSAC)方法去掉错误匹配,并计算正确匹配点的描述符之间的平均距离;通过比较平均距离及正确匹配点的个数与给定阈值的大小来判断认证是否成功.使用了含伪装签名的数据库对提出的方法进行测试,实验结果表明该方法与现有方法相比等误率降低了5%. 展开更多
关键词 离线签名认证 伪装签名 局部特征 仿射且尺度不变特征变换 随机采样一致性
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基于HOG和ASIFT特征的车标二次识别 被引量:6
10
作者 杨飚 周阳 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2015年第9期194-198,322,共6页
车标信息在智能交通领域有着广泛的应用价值。当前的车标识别方法存在漏检率高、识别率低的问题。为此提出了一种基于HOG和ASIFT特征相结合的车标二次识别方法。首先对变换后的训练样本提取HOG特征并使用SVM训练出基于概率分类的多分类... 车标信息在智能交通领域有着广泛的应用价值。当前的车标识别方法存在漏检率高、识别率低的问题。为此提出了一种基于HOG和ASIFT特征相结合的车标二次识别方法。首先对变换后的训练样本提取HOG特征并使用SVM训练出基于概率分类的多分类器模型;其次提取模板样本的SIFT特征并使用特征点融合策略建立车标模板库。最后使用SVM多分类器和ASIFT匹配相结合完成车标二次识别。训练样本大小、样本数量、模板类型等因素导致车标平均识别率不同。而且,上述法的车标平均识别率高于单一的识别方法的识别率。改进方法能够提高车标识别率且有效减少误识别率和漏检率。 展开更多
关键词 车标识别 方向梯度直方图 支持向量机 仿射尺度不变特征变换 模板匹配
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基于ASIFT和圆投影特征的图像被动取证
11
作者 赵俊红 哀微 朱学峰 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期66-71,共6页
文中针对图像篡改中最常见的复制粘贴篡改被动取证问题展开图像分析研究,提出了一种基于仿射尺度不变特征变换(ASIFT)和圆投影特征的算法,用于检测图像中是否存在复制粘贴篡改.实验结果表明:基于仿射尺度不变特征的算法对具有明显角点... 文中针对图像篡改中最常见的复制粘贴篡改被动取证问题展开图像分析研究,提出了一种基于仿射尺度不变特征变换(ASIFT)和圆投影特征的算法,用于检测图像中是否存在复制粘贴篡改.实验结果表明:基于仿射尺度不变特征的算法对具有明显角点特征的篡改图像的取证效果较好,而基于改进圆投影特征的算法对不具备明显角点特征的篡改图像(如随机性纹理、平坦区域)的取证效果较好,因此联合使用基于这两种特征的算法对常见的复制粘贴型图像篡改进行被动取证能达到较好效果. 展开更多
关键词 复制粘贴篡改 图像分析 仿射尺度不变特征变换 圆投影 被动取证
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基于ASIFT算法特征匹配的研究
12
作者 李银 何强 乔龙辉 《微型机与应用》 2016年第15期48-50,53,共4页
针对SIFT算法对大角度视角变化下特征提取鲁棒性不强的弱点,引入了一种完全仿射不变的图像特征匹配算法—ASIFT。ASIFT算法不仅继承了SIFT算法的尺度、旋转和平移的不变性,并且在此基础上增加了两个空间特征描述参数:经度和纬度,从而定... 针对SIFT算法对大角度视角变化下特征提取鲁棒性不强的弱点,引入了一种完全仿射不变的图像特征匹配算法—ASIFT。ASIFT算法不仅继承了SIFT算法的尺度、旋转和平移的不变性,并且在此基础上增加了两个空间特征描述参数:经度和纬度,从而定义出度量仿射形变的两个参量绝对倾斜t(absolute tilt)和过渡倾斜τ(transition tilt),模拟相机光轴变化,实现完全仿射不变。一种双分辨率(two-resolution)加速方法的提出,使ASIFT算法的复杂度约为SIFT的2倍。 展开更多
关键词 特征匹配 仿射不变 过渡倾斜 绝对倾斜 双分辨率 SIFT asift
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基于局部特征映射的小型无人机遮挡目标红外跟踪技术
13
作者 张博 《自动化与仪表》 2026年第1期50-55,共6页
当目标被树木、建筑等障碍物部分或完全遮挡时,小型无人机红外视觉信息缺失会造成红外跟踪中断问题,会导致目标中心点漂移,难以估计遮挡目标下一时刻状态的运动范围。因此,提出基于局部特征映射的小型无人机遮挡目标红外跟踪技术。采用... 当目标被树木、建筑等障碍物部分或完全遮挡时,小型无人机红外视觉信息缺失会造成红外跟踪中断问题,会导致目标中心点漂移,难以估计遮挡目标下一时刻状态的运动范围。因此,提出基于局部特征映射的小型无人机遮挡目标红外跟踪技术。采用高斯卷积核实现遮挡目标图像在尺度空间的映射,采用曲线拟合去除不稳定特征点,结合像素的梯度模值、方向性能挖掘出遮挡目标图像特征。提出基于YOLOv5方法,利用递归特征金字塔增强多尺度特征,通过K-means++优化锚框匹配遮挡目标的残存轮廓,识别遮挡目标。采用最小外接矩形的等效目标定位法获取遮挡目标的特征,确定遮挡目标中心位置,使用高斯混合模型、概率函数修正优化中心定位并估计遮挡目标下一时刻状态的运动范围,实现精准红外跟踪。实验结果表明,红外跟踪误差曲线最接近0,遮挡目标红外跟踪成功率可稳定在98%以上。 展开更多
关键词 局部特征映射 遮挡目标 尺度不变特征变换 最小外接矩形 高斯混合模型
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基于ASIFT道路交通标志的定位与识别方法 被引量:2
14
作者 焦再强 吕玉祥 +2 位作者 马维青 赵晓龙 李孟春 《电子器件》 CAS 北大核心 2015年第3期693-698,共6页
针对智能交通系统中的交通标志识别,提出了一种基于ASIFT(仿射尺度不变特征变换)算法的定位与识别方法。首先,分类道路交通标志并提取模板;然后,采用ASIFT算法选择目标图像对应的模板和交通标志集合;其次,根据匹配模板ASIFT特征点的几... 针对智能交通系统中的交通标志识别,提出了一种基于ASIFT(仿射尺度不变特征变换)算法的定位与识别方法。首先,分类道路交通标志并提取模板;然后,采用ASIFT算法选择目标图像对应的模板和交通标志集合;其次,根据匹配模板ASIFT特征点的几何分布,定位交通标志的目标区域;最后,计算目标区域和交通标志集合的特征向量欧氏距离。基于ASIFT算法,达到了准确的定位与识别效果。通过实验,验证了该方法的可行性。 展开更多
关键词 仿射尺度不变特征变换 交通标志 定位 识别
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ASIFT与SVD相结合的Contourlet域的抗几何攻击视频双水印算法 被引量:2
15
作者 李智 陈淑琴 +1 位作者 程欣宇 高奇 《贵州大学学报(自然科学版)》 2019年第4期59-67,共9页
为平衡数字水印技术中的鲁棒性与透明性,提出基于仿射尺度不变特征变换(ASIFT)与奇异值分解(SVD)结合的Contourlet域视频双水印算法。首先,利用卡尔曼滤波器将视频帧内的运动物体进行分离获取运动宏块,对运动宏块进行Contourlet变换;其... 为平衡数字水印技术中的鲁棒性与透明性,提出基于仿射尺度不变特征变换(ASIFT)与奇异值分解(SVD)结合的Contourlet域视频双水印算法。首先,利用卡尔曼滤波器将视频帧内的运动物体进行分离获取运动宏块,对运动宏块进行Contourlet变换;其次,利用奇异值分解对图像的信号攻击存在较高的稳定性和低频子带系数直方图在旋转、缩放等几何攻击具有较强的鲁棒性,自适应地将混沌水印序列分别嵌入到高频子带奇异值矩阵和低频子带系数中;最后,以ASIFT的尺度和方向不变性作为触发器,用于判断嵌有水印的视频遭受的攻击类型。本文算法能保证嵌入水印的视频帧的峰值信噪比值(PSNR)在70 dB以上,水印的嵌入量达到240×360 bit。实验结果表明本文的算法能够保证水印的不可见性的同时针对几何攻击和信号攻击都具有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 仿射尺度不变特征变换 奇异值分解 CONTOURLET变换 双水印 抗几何攻击
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结合ASIFT和归一化的抗仿射变换遥感影像盲水印算法 被引量:4
16
作者 秦如贞 张黎明 +2 位作者 伍庭晨 李玉 王昊 《地球信息科学学报》 CSCD 北大核心 2021年第10期1882-1891,共10页
针对遥感影像使用过程中,含水印影像经过仿射变换后水印与影像的同步性被破坏,导致水印无法正常检测的问题,本文提出了一种适用于遥感影像的抗仿射变换盲水印算法。首先通过ASIFT算法提取影像具有仿射不变性的特征点,根据特征尺度的大... 针对遥感影像使用过程中,含水印影像经过仿射变换后水印与影像的同步性被破坏,导致水印无法正常检测的问题,本文提出了一种适用于遥感影像的抗仿射变换盲水印算法。首先通过ASIFT算法提取影像具有仿射不变性的特征点,根据特征尺度的大小与特征点间的欧式距离筛选适量特征点,构造对应的正方形特征区域;然后通过计算特征区域的仿射不变矩得出归一化变换函数的参数,对特征区域进行归一化处理,并以归一化特征区域的不变质心为中心提取子区域作为水印嵌入区域,对该区域进行二级离散小波变换,得到水印嵌入区域的低频信息;运用量化嵌入规则将水印嵌入到低频信息中,依次进行低频信息逆小波变换,水印嵌入前后特征区域差值图像反归一化,最后将反归一化差值图像叠加在原始影像特征区域上,完成水印的嵌入。实验选用了3000像素×3000像素的高分二号遥感影像作为载体影像,含版权信息的二值图像作为水印,实验表明:含水印的遥感影像经过旋转、平移、缩放在内的仿射变换后,仍能准确提取水印信息;算法可有效抵抗加噪、滤波、裁剪等常规水印攻击,攻击后影像提取的水印与原水印相关系数均高于0.9;水印具有良好不可感知性;在水印提取时无需原始遥感影像,属于盲水印算法。 展开更多
关键词 遥感影像 仿射变换 数字水印 asift 不变矩 特征尺度 归一化 特征区域
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A Global Image Feature Construction Method Based on Local Jet Structure 被引量:2
17
作者 XIE Jin CAI Zi-Xing 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第6期1148-1155,共8页
关键词 图像特征 喷射结构 施工方 功能描述 仿射变换 特征描述 结构计算 多尺度
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Study of Human Action Recognition Based on Improved Spatio-temporal Features 被引量:7
18
作者 Xiao-Fei Ji Qian-Qian Wu +1 位作者 Zhao-Jie Ju Yang-Yang Wang 《International Journal of Automation and computing》 EI CSCD 2014年第5期500-509,共10页
Most of the exist action recognition methods mainly utilize spatio-temporal descriptors of single interest point while ignoring their potential integral information, such as spatial distribution information. By combin... Most of the exist action recognition methods mainly utilize spatio-temporal descriptors of single interest point while ignoring their potential integral information, such as spatial distribution information. By combining local spatio-temporal feature and global positional distribution information(PDI) of interest points, a novel motion descriptor is proposed in this paper. The proposed method detects interest points by using an improved interest point detection method. Then, 3-dimensional scale-invariant feature transform(3D SIFT) descriptors are extracted for every interest point. In order to obtain a compact description and efficient computation, the principal component analysis(PCA) method is utilized twice on the 3D SIFT descriptors of single frame and multiple frames. Simultaneously, the PDI of the interest points are computed and combined with the above features. The combined features are quantified and selected and finally tested by using the support vector machine(SVM) recognition algorithm on the public KTH dataset. The testing results have showed that the recognition rate has been significantly improved and the proposed features can more accurately describe human motion with high adaptability to scenarios. 展开更多
关键词 Action recognition spatio-temporal interest points 3-dimensional scale-invariant feature transform (3D SIFT) positional distribution information dimension reduction
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Robust Radiometric Normalization of the near Equatorial Satellite Images Using Feature Extraction and Remote Sensing Analysis 被引量:1
19
作者 Hayder Dibs Shattri Mansor +1 位作者 Noordin Ahmad Nadhir Al-Ansari 《Engineering(科研)》 CAS 2023年第2期75-89,共15页
Relative radiometric normalization (RRN) minimizes radiometric differences among images caused by inconsistencies of acquisition conditions rather than changes in surface. Scale invariant feature transform (SIFT) has ... Relative radiometric normalization (RRN) minimizes radiometric differences among images caused by inconsistencies of acquisition conditions rather than changes in surface. Scale invariant feature transform (SIFT) has the ability to automatically extract control points (CPs) and is commonly used for remote sensing images. However, its results are mostly inaccurate and sometimes contain incorrect matching caused by generating a small number of false CP pairs. These CP pairs have high false alarm matching. This paper presents a modified method to improve the performance of SIFT CPs matching by applying sum of absolute difference (SAD) in a different manner for the new optical satellite generation called near-equatorial orbit satellite and multi-sensor images. The proposed method, which has a significantly high rate of correct matches, improves CP matching. The data in this study were obtained from the RazakSAT satellite a new near equatorial satellite system. The proposed method involves six steps: 1) data reduction, 2) applying the SIFT to automatically extract CPs, 3) refining CPs matching by using SAD algorithm with empirical threshold, and 4) calculation of true CPs intensity values over all image’ bands, 5) preforming a linear regression model between the intensity values of CPs locate in reverence and sensed image’ bands, 6) Relative radiometric normalization conducting using regression transformation functions. Different thresholds have experimentally tested and used in conducting this study (50 and 70), by followed the proposed method, and it removed the false extracted SIFT CPs to be from 775, 1125, 883, 804, 883 and 681 false pairs to 342, 424, 547, 706, 547, and 469 corrected and matched pairs, respectively. 展开更多
关键词 Relative Radiometric Normalization scale invariant feature transform Automatically Extraction Control Points Sum of Absolute Difference
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