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Directional descriptors using zernike moment phases for object orientation estimation in underwater sonar images

机译:使用zernike矩相位的方向描述符用于水下声纳图像中的目标方向估计

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摘要

Conventional methods for rotation angle estimation are not very robust to variations in object shape or intensity. However in real object recognition scenarios like in underwater sonar images, the object seldom retains the same appearance in different test cases. Object representation using Zernike moments allows to capture these variabilities in a way that makes it robust in the context of rotation angle estimation. This paper presents a novel way to exploit the phase information of Zernike moments to infer the object orientation. This is achieved via a compact directional representation that describes the variation in object shape along different directions. Results yielded on the DIDSON sonar imageset collected by CSAIL at MIT show that the method can robustly infer the relative orientation between objects.
机译:用于旋转角估计的常规方法对于物体形状或强度的变化不是很鲁棒。但是,在诸如水下声纳图像的真实物体识别场景中,在不同的测试案例中,物体很少保留相同的外观。使用Zernike矩的对象表示允许捕获这些变化,从而使其在旋转角度估计的情况下具有鲁棒性。本文提出了一种利用Zernike矩的相位信息来推断物体方向的新颖方法。这是通过紧凑的方向表示来实现的,该方向表示描述了对象形状沿不同方向的变化。在麻省理工学院CSAIL收集的DIDSON声纳图像集上得出的结果表明,该方法可以可靠地推断物体之间的相对方向。

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