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Robust Video Stabilization Using Particle Keypoint Update and l1-Optimized Camera Path

机译:使用粒子关键点更新和l1优化的摄像头路径实现稳定的视频稳定

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摘要

Acquisition of stabilized video is an important issue for various type of digital cameras. This paper presents an adaptive camera path estimation method using robust feature detection to remove shaky artifacts in a video. The proposed algorithm consists of three steps: (i) robust feature detection using particle keypoints between adjacent frames; (ii) camera path estimation and smoothing; and (iii) rendering to reconstruct a stabilized video. As a result, the proposed algorithm can estimate the optimal homography by redefining important feature points in the flat region using particle keypoints. In addition, stabilized frames with less holes can be generated from the optimal, adaptive camera path that minimizes a temporal total variation (TV). The proposed video stabilization method is suitable for enhancing the visual quality for various portable cameras and can be applied to robot vision, driving assistant systems, and visual surveillance systems.
机译:对于各种类型的数码相机,稳定视频的采集是一个重要的问题。本文提出了一种自适应相机路径估计方法,该方法使用鲁棒的特征检测来消除视频中的抖动伪像。所提出的算法包括三个步骤:(i)使用相邻帧之间的粒子关键点进行鲁棒的特征检测; (ii)摄像机路径估计和平滑; (iii)渲染以重建稳定的视频。结果,所提出的算法可以通过使用粒子关键点在平面区域中重新定义重要特征点来估计最佳单应性。此外,可以从最佳的自适应摄像机路径生成具有较少孔洞的稳定帧,从而将时间总变化(TV)降到最低。所提出的视频稳定方法适合于提高各种便携式相机的视觉质量,并且可以应用于机器人视觉,驾驶辅助系统和视觉监视系统。

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