动态场景中自适应去除外点的全局运动估计方法 |
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作者姓名: | 王兴梅 印桂生 门志国 仇晨光 |
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作者单位: | 哈尔滨工程大学计算机科学与技术学院;哈尔滨工程大学自动化学院;中国兵器工业集团第二一四研究所苏州研发中心; |
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基金项目: | 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(HEUCF100605,HEUCFR1121); 黑龙江省博士后资助项目(3236310003) |
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摘 要: | 为在动态场景图像序列中准确地完成全局运动估计,提出一种自适应去除外点的全局运动估计方法。对尺度不变特征变换(Scale invariant feature transform,SIFT)算法提取出的特征点利用最近邻搜索算法中的BBF(Best Bin First)方法进行匹配。为提高全局运动估计的精度,提出改进的随机抽样一致(RANdom SAmple Consensus,RANSAC)算法。此算法能够自适应地去除外点,即利用特征点运动矢量的方差控制迭代次数来进行外点的去除,最终通过摄像机运动模型实现准确的运动参数估计和背景补偿。对标准图像序列Coastguard和实际拍摄的动态场景图像序列的实验表明,提出的方法能够快速地完成动态场景中的全局运动估计与补偿,具有较高的精度和适应性。
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关 键 词: | 动态场景 匹配 特征点 全局运动估计 外点 |
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