SIFT特征匹配的显微全景图拼接 |
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引用本文: | 霍春宝,童帅,赵立辉,崔汉峰.SIFT特征匹配的显微全景图拼接[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2015(1):93-96. |
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作者姓名: | 霍春宝 童帅 赵立辉 崔汉峰 |
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作者单位: | 辽宁工业大学电气工程学院 |
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摘 要: | 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缝融合完成全景图拼接.实验结果证明:该算法提取到的特征点分布均匀且数量适中,误配情况明显减少,能够有效地实现显微全景图的无缝拼接.
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关 键 词: | 尺度不变特征转换(SIFT) 双向匹配 多分辨率样条 显微全景图 特征点提取 改进的BBF算法 |
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