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SURF与RANSAC算法结合的图像跟踪方法

     

摘要

针对实时跟踪过程中提高特征点匹配的准确性和稳定性问题,提出一种将SURF算法与RANSAC算法相结合实现图像的实时匹配与跟踪的方法.基于SURF算法进行特征点检测;利用欧氏距离进行特征点粗匹配;基于RANSAC算法剔除误匹配点,并进一步根据匹配特征点分布的几何特性进行优化筛选;利用获取的正确的匹配点对求解单应性矩阵,得到两幅待配准图像之间的映射关系,从而实现图像的实时匹配与跟踪.实验结果表明,在不同实验条件下,包括旋转、缩放、局部遮挡和局部光照增强或减弱等,改进算法均能够在目标区域内寻找到基准图像,并进行实时跟踪,且具有很好的准确性和稳定性.

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