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一种快速自适应RSUSAN角点检测算法

         

摘要

根据图像边缘灰度的渐变性,我们重新定义SUSAN[1](Small Univalue Segment Assimilating Nucleus)算法中小核值相似区;并找到一种更为有效和简便的计算小核值相似区面积的方法;在此基础上提出了RSUSAN(Redefined SUSAN)角点检测算法.与经典的角点检测算法SUSAN、MIC[2](Minimum Intensity Change)相比,RSUSAN具有角点检测准确性高,计算简单,运算速度大为提高等优点.对于模糊、噪声大的图像本文还进一步提出了采用自适应平滑和RSUSAN相结合的方法,称为自适应RSUSAN算法.实验证明,相比较SUSAN、MIC算法而言,自适应RSUSAN算法没有显著地增加计算量,而且在对模糊、噪声大的图像进行角点检测时,虚报及漏检概率大大减少,对噪声的鲁棒性好,角点检测位置精确.

著录项

  • 来源
    《计算机科学》 |2004年第5期|198-200|共3页
  • 作者

    杨莉; 张弘; 李玉山;

  • 作者单位

    西安电子科技大学电路CAD研究所376信箱;

    西安;

    710071;

    西安电子科技大学电路CAD研究所376信箱;

    西安;

    710071;

    西安电子科技大学电路CAD研究所376信箱;

    西安;

    710071;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TP391.41;
  • 关键词

    角点检测; SUSAN; MIC; 自适应RSUSAN;

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