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Hausdorff-Distance Enhanced Matching of Scale Invariant Feature Transform Descriptors in Context of Image Querying

机译:图像查询中尺度不变特征变换描述子的Hausdorff距离增强匹配

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摘要

Reliable and effective matching of visual descriptors is a key step for many vision applications, e.g. image retrieval. In this paper, we propose to integrate the Hausdorff distance matching together with our pairing algorithm, in order to obtain a robust while computationally efficient process of matching feature descriptors for image-to-image querying in standards datasets. For this purpose, Scale Invariant Feature Transform (SIFT) descriptors have been matched using our presented algorithm, followed by the computation of our related similarity measure. This approach has shown excellent performance in both retrieval accuracy and speed.
机译:视觉描述符的可靠,有效匹配是许多视觉应用(例如,图像检索。在本文中,我们建议将Hausdorff距离匹配与我们的配对算法集成在一起,以便获得在标准数据集中用于图像对图像查询的匹配特征描述符的鲁棒且计算效率高的过程。为此,已经使用我们提出的算法对尺度不变特征变换(SIFT)描述符进行了匹配,然后计算了我们相关的相似性度量。该方法在检索精度和速度方面均显示出出色的性能。

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