《机电工程》杂志,月刊( 详细... )

中国标准连续出版物号 ISSN 1001-4551 CN 33-1088/TH
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浙江大学
主编陈 晓
副 主 编唐任仲、罗向阳(执行主编)
总 经 理罗向阳
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基于SIFT算法的目标匹配和识别*

作者:朱利成,姚明海 日期:2009-12-30/span> 浏览:3756 查看PDF文档

基于SIFT算法的目标匹配和识别*

朱利成,姚明海
(浙江工业大学 信息工程学院,浙江 杭州 310014)

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。
关键词:尺度不变特征变换算法;卡尔曼滤波;目标识别
中图分类号:TP391.4文献标识码:A文章编号:1001-4551(2009)12-0073-03

Object matching and recognition based on SIFT algorithm
ZHU Licheng, YAO Minghai
(College of Information Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014, China)
Abstract: Aiming at the problem that it is nonideal of the tracking effect, even losses object in the tracking process, which is easily affected by noise, scale invariant feature transform(SIFT) algorithm was used to extract and match the feature points, Kalman filter and cluster analysis was combined to eliminate false matches. The minimummeansquareerror estimate of object location was obtained. The simulation results indicate that the algorithm based on SIFT can drop off the matching error, recognize the object location accurately and improve the accuracy of object tracking.
Key words: scale invariant feature transform(SIFT); Kalman filter; object recognition



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