圖像序列拼接與融合中的關鍵技術研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、目前國內(nèi)外有關圖像拼接與融合的研究大都集中在平面圖像的拼接融合。當圖像序列中的目標的形狀、大小、姿態(tài)發(fā)生改變時,采用原有的完全靜態(tài)的二維圖像大小不變的匹配與拼接就難于實現(xiàn),本文圍繞圖像序列拼接與融合方法開展研究,完成了如下幾點:
  1.結(jié)合國內(nèi)外現(xiàn)有的關于圖像序列拼接與融合方法的文獻,對其國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和技術難點進行了總結(jié)。
  2.對二維圖像拼接與融合關鍵技術進行了闡述。包括圖像拼接融合技術流程,圖像配準中常用的特征提取

2、算子,圖像特征匹配算法,匹配點對提取和變換矩陣估計過程,以及常用圖像融合算法等,部分過程進行了實驗說明。
  3.針對傳統(tǒng)拼接存在的缺點,在基于Harris角點提取原理和特征點匹配算法,以及圖像加權融合的基礎上,提出了一種基于Harris角點的圖像拼接方法。該方法首先利用B樣條函數(shù)構(gòu)建低通濾波器,并結(jié)合圓形窗口搜索策略,以解決Harris角點偏移與聚簇問題;然后采用基于互相關函數(shù)的特征匹配方法,消除錯誤匹配后采用權值優(yōu)化的加權融合

3、方法進行融合;最后,通過與原Harris算法的對比實驗,對提出的方法進行驗證,并分析實驗結(jié)果。
  4.針對SIFT算法對重疊區(qū)域小的圖像拼接困難的問題,提出了一種基于ORB的小重疊區(qū)域圖像拼接方法。該方法首先對待匹配圖像作仿射變換處理,與參考圖像組成模擬圖像對;然后采用金字塔策略改進的ORB匹配算法獲取圖像對的匹配點對,結(jié)合改進RANSAC算法消除誤匹配點對;最后,基于此方法進行實驗,并與SIFT和ORB算法進行對比,結(jié)合實驗結(jié)

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