主要利用遗传算法实现对特征点的匹配,在机器视觉中经常会用到特征点的提取以及匹配,而代码里用的是遗传算法对特征点进行了匹配。
2021-05-31 15:37:11 11KB 特征匹配 matlab 遗传算法
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编写一个类,并在ROS下实现了两张图片的ORB特征提取与匹配,具体用法可以参考我的博文: https://blog.csdn.net/qinqinxiansheng/article/details/106975663
2021-05-24 10:50:23 2.32MB ROS ORB 特征点匹配
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光谱特征匹配分类方法 1. 二值编码匹配 一种简单的编码方法: 每个像元各波段对应的光谱值用1比特码长表示,像元光谱变为一个与波段数长度相同的编码序列。 编码完成后,可以采用最小距离算法来进行匹配识别。 特点:该法有助于提高图像光谱数据的分析、处理效率,但编码过程中会失去很多光谱信息,因此只适用于粗略的分类和识别。
2021-05-12 14:30:27 1.33MB 高光谱 分类
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主要介绍了OpenCvSharp 通过特征点匹配图片的方法,本文通过实例代码给大家介绍的非常详细,具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下
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SIFT特征匹配实现图像拼接(opencv ) ,代码直接能运行。
2021-04-28 09:16:07 12.67MB SITF 特征匹配 图像拼接 opencv
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opencv2.4.9 ORB+RANSAC 特征匹配
2021-04-26 11:07:24 6KB opencv2.4.9 ORB RANSAC 特征匹配
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img1中的特征点个数: img2中的特征点个数: SIFT算法用时是:1秒 img1的特征描述矩阵大小[]特征向量个数: 特征向量的维数: 128 img2的特征描述矩阵大小[]特征向量个数: 特征向量的维数: 128 匹配的个数: 最大距离: 最小距离: goodMatch个数: 匹配率:
2021-04-23 09:05:25 3KB sift算法 c++ 特征检测
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针对快速鲁棒特征(SURF)算法的拼接结果图像,会出现明显的拼接线与过渡带的问题,提出一种改进的基于SURF特征匹配的图像拼接算法。在剔除误配点时,采用改进的随机抽样一致(RANSAC)算法调整采样概率,以更少的时间获取正确模型,提高算法效率。在图像融合时,先对输入图像进行亮度均衡预处理,然后再使用加权平滑算法进行融合,从而消除结果图的拼接线和过渡带,提高图像拼接质量。实验表明,改进算法能保持SURF算法的优良特性,进一步提高SURF算法匹配效率,并能有效消除拼接线和过渡带,使图像拼接质量得到显著提高。
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手势分割中的特征匹配.rar
2021-04-17 09:01:35 106KB matlab
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图像特征匹配+任意点自动识别,自动识别两幅图片特征,选取一副图中的点,自动匹配下一幅的点
2021-04-14 23:12:53 2.46MB 图像特征匹配
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