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【2h】

Clique descriptor of affine invariant regions for robust wide baseline image matching

机译:仿射不变区域的集团描述符,用于鲁棒的宽基线图像匹配

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摘要

Assuming that the image distortion between corresponding regions of a stereo pair of images with wide baseline can be approximated as an affine transformation if the regions are reasonably small, recent image matching algorithms have focused on affine invariant region (IR) detection and its description to increase the robustness in matching. However, the distinctiveness of an intensity-based region descriptor tends to deteriorate when an image includes homogeneous texture or repetitive pattern. To address this problem, we investigated the geometry of a local IR cluster (also called a clique) and propose a new clique-based image matching method. In the proposed method, the clique of an IR is estimated by Delaunay triangulation in a local affine frame and the Hausdorff distance is adopted for matching an inexact number of multiple descriptor vectors. We also introduce two adaptively weighted clique distances, where the neighbour distance in a clique is appropriately weighted according to characteristics of the local feature distribution. Experimental results show the clique-based matching method produces more tentative correspondences than variants of the SIFT-based method.
机译:假设如果基线区域相对较小,则具有较宽基线的一对立体声图像的相应区域之间的图像失真可以近似为仿射变换,因此最近的图像匹配算法已将重点放在仿射不变区域(IR)检测及其描述上,匹配的鲁棒性。然而,当图像包括均匀纹理或重复图案时,基于强度的区域描述符的独特性趋于恶化。为了解决这个问题,我们研究了局部红外簇(也称为团簇)的几何形状,并提出了一种新的基于团簇的图像匹配方法。在提出的方法中,通过在局部仿射帧中通过Delaunay三角剖分来估计IR的派系,并采用Hausdorff距离来匹配多个描述符向量的不精确数量。我们还介绍了两个自适应加权的集团距离,根据当地特征分布的特征,适当地加权集团中的邻居距离。实验结果表明,基于群体的匹配方法比基于SIFT的方法的变体产生更多的尝试性对应。

著录项

  • 作者

    Shin, Dongjoe; Tjahjadi, Tardi;

  • 作者单位
  • 年度 2010
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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