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A Geometrical-Information-Assisted Approach for Local Feature Matching

机译:用于本地特征匹配的几何信息辅助方法

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摘要

This paper presents a geometrical-information-assisted approach for matching local features. With the aid of Bayes’ theorem, it is found that the posterior confidence of matched features can be improved by introducing global geometrical information given by distances between feature points. Based on this result, we work out an approach to obtain the geometrical information and apply it to assist matching features. The pivotal techniques in this paper include (1) exploiting elliptic parameters of feature descriptors to estimate transformations that map feature points in images to points in an assumed plane; (2) projecting feature points to the assumed plane and finding a reliable referential point in it; (3) computing differences of the distances between the projected points and the referential point. Our new approach employs these differences to assist matching features, reaching better performance than the nearest neighbor-based approach in precision versus the number of matched features.
机译:本文提出了一种用于匹配本地特征的几何信息辅助方法。借助贝叶斯定理,发现可以通过引入特征点之间的距离给出的全局几何信息来改善匹配特征的后置置信度。基于此结果,我们制定了一种获取几何信息的方法,并将其应用于辅助匹配功能。本文中的枢轴技术包括(1)利用特征描述符的椭圆参数来估计将图像中的特征点映射到假定平面中的变换; (2)投影特征指向假定的平面并找到其上的可靠参考点; (3)计算投影点与参照点之间的距离的差异。我们的新方法采用这些差异来协助匹配功能,比匹配功能的数量与最近的基于邻的基于邻居的方法达到更好的性能。

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