SIFT算法英文原文

上传者: shareshow | 上传时间: 2021-06-04 04:28:15 | 文件大小: 584KB | 文件类型: PDF
Sift是David Lowe于1999年提出的局部特征描述子,并于2004年进行了更深入的发展和完善。Sift特征匹配算法可以处理两幅图像之间发生平移、旋转、仿射变换情况下的匹配问题,具有很强的匹配能力。在Mikolajczyk对包括Sift算子在内的十种局部描述子所做的不变性对比实验中,Sift及其扩展算法已被证实在同类描述子中具有最强的健壮性。 总体来说,Sift算子具有以下特性: (1)Sift特征是图像的局部特征,对平移、旋转、尺度缩放、亮度变化、遮挡和噪声等具有良好的不变性,对视觉变化、仿射变换也保持一定程度的稳定性。 (2)独特性好,信息量丰富,适用于在海量特征数据库中进行快速、准确的匹配。 (3)多量性,即使少数的几个物体也可以产生大量Sift特征向量。 (4)速度相对较快,经优化的Sift匹配算法甚至可以达到实时的要求。 (5)可扩展性强,可以很方便的与其他形式的特征向量进行联合。

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评论信息

  • hailandashu :
    认真的看完了,有收获,还是原汁原味的好。
    2016-02-28
  • luoxiao918813 :
    不错,很具有参考价值,对于sift算法的理解很有帮助
    2015-07-05
  • frotms1 :
    很好很经典,特别是在如今google学术打不开的今天
    2014-09-23
  • lqy5942 :
    看到这个原文真不错,谢谢分享
    2014-06-21
  • a14156922911 :
    很好很清楚
    2014-01-02

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