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基于CCA的SIFT誤匹配剔除方法

大小:0.64 MB 人氣: 2017-12-29 需要積分:1

  針對尺度不變特征變換( SIFT)描述子僅利用特征點的局部鄰域灰度信息而對圖像內(nèi)具有相似灰度分布的特征點易產(chǎn)生誤匹配的問題,提出一種基于典型相關分析( CCA)的sivr誤匹配剔除方法。該方法首先利用SIFT算法進行匹配,得到初始匹配對;然后根據(jù)典型相關成分的線性關系擬合直線,利用點到直線的距離剔除大部分誤匹配點對;對剩余的匹配點對,逐一分析其對典型相關成分的共線性的影響,剔除影響程度大的特征點對。實驗結果表明,該方法能夠在剔除誤匹配的同時保留更多的正確匹配,提高了圖像配準的精度。

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