基于SIFT算法的目标匹配和识别

被引:15
作者
朱利成
姚明海
机构
[1] 浙江工业大学信息工程学院
基金
浙江省自然科学基金;
关键词
尺度不变特征变换算法; 卡尔曼滤波; 目标识别;
D O I
暂无
中图分类号
TP391.41 [];
学科分类号
080203 ;
摘要
针对目标跟踪过程易受噪声干扰导致跟踪效果不理想,甚至丢失跟踪目标的问题,利用了尺度不变特征变换(SIFT)方法对单帧图像进行了目标特征点的提取和匹配,并结合线性卡尔曼滤波和聚类分析,剔除误匹配,实现了目标位置的最小均方误差估计。仿真结果表明,当图像存在不同程度的噪声影响时,基于SIFT的卡尔曼滤波目标匹配算法能有效减小目标跟踪误差,精确识别目标位置,提高目标跟踪精度。
引用
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页码:73 / 74+81 +81
页数:3
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