基于均值聚类和几何关系的运动背景估计算法研究

被引:1
作者
王天召
徐克虎
陈金玉
张波
机构
[1] 装甲兵工程学院控制工程系
关键词
Harris特征点; K均值聚类; 三角几何关系; 随机样本一致; 运动背景估计;
D O I
10.19453/j.cnki.1005-488x.2013.04.006
中图分类号
TP391.41 [];
学科分类号
080203 ;
摘要
为了在动态场景图像序列中准确地完成全局运动估计,实现对运动背景的补偿,提出了基于均值聚类和几何关系的运动背景估计算法。首先,利用Harris算法提取两帧图像的特征点,建立特征点匹配对。其次,利用K-means聚类算法去除在匹配过程中存在的明显错误的特征点对。再次,利用三角几何关系去除位于运动目标上的特征点。最后,利用随机样本一致(RANdom SAmple Consensus,RANSAC)算法和最小二乘方法求出运动参数。分析实验结果得出:本文算法比原始算法的峰值信噪比提高了5%左右,所耗时间减少了50ms。实验结果表明:该算法能更加精确的实现运动背景估计,提高了运动背景估计的鲁棒性,同时提高了计算速度。
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页码:244 / 248+259 +259
页数:6
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