多元量化SIFT视觉特征提取方法
袁银勇
吴德伟
邰能建
戚君宜
周阳
1.空军工程大学信息与导航学院,陕西西安,7100772.空军工程大学信息与导航学院,陕西西安,7100773.空军工程大学信息与导航学院,陕西西安,7100774.空军工程大学信息与导航学院,陕西西安,7100775.空军工程大学信息与导航学院,陕西西安,710077
摘要:视觉特征提取质量决定了UCAV认知导航的效能.为实现UCAV认知导航的高鲁棒性特征点提取,提出一种特征点优选的多元量化MQ - SIFT方法.针对SIFT模拟特征序列分布不均匀、正确匹配率不高的缺陷,提出采用多值量化与比特抽取结合法对模拟特征序列进行多元量化,并且分析验证了该方法的优越性能.为确保高鲁棒性特征点用于认知导航,对特征点进行了优选,给出了优选准则,提出了搜索最大连通集的改进迭代互欧氏距离方法.仿真结果表明:在图像信噪比大于10 dB时,MQ - SIFT算法及其优选的特征点具有较高的正确匹配率,并且其匹配率能够满足认知导航系统需求.
关键词:认知导航视觉导航UCAVSIFT量化
分类号:V279(各类型航空器)
资助基金:国家自然科学基金(61001111)国家自然科学基金(61104056)
论文发表日期:2012-01-01
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:5( 65-69 )
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空军工程大学学报(自然科学版)

空军工程大学学报(自然科学版)

北大核心CSTPCD
ISSN:1009-3516
年,卷(期):2012,13(4)
所属栏目:军事信息技术