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文檔簡介
1、在基于視覺的機(jī)器人操作、空間作業(yè)等任務(wù)中,目標(biāo)的三維特征提取與匹配一直扮演著重要角色。傳統(tǒng)的基于視覺的三維目標(biāo)識別與跟蹤算法大多都是基于點(diǎn)特征匹配實現(xiàn)的,易受到背景信息與噪聲的干擾,從而增加了三維目標(biāo)識別、跟蹤和姿態(tài)估計的難度。人造目標(biāo)含有大量的直線、面和輪廓等幾何基元特征,這些特征能夠很好的反映目標(biāo)的結(jié)構(gòu)信息,能夠為三維目標(biāo)識別、跟蹤與姿態(tài)估計提供更多的約束,降低算法復(fù)雜度。在目標(biāo)特征識別中,直線特征是非常重要的中層信息,能夠?qū)С龊芏?/p>
2、的目標(biāo)高層信息。因此,直線提取的準(zhǔn)確性、位置精度以及匹配的正確性對基于線特征的三維目標(biāo)特征提取與匹配具有決定性的影響。
本文重點(diǎn)研究如何改善圖像去噪、直線提取算法的效果和效率。
論文的主要工作與研究成果有:
(1)、提出了一種基于塊平均梯度方向差預(yù)分類的快速 BM3D(Block-Matching and3-D filter)去噪算法。算法以預(yù)分類與塊間相似對稱性為基礎(chǔ),通過避免大量無用或重復(fù)的塊相似度計算
3、,在不影響算法效果的前提下,改進(jìn)了原始BM3D算法計算復(fù)雜度高、計算效率低下的缺點(diǎn),提高了算法的計算效率。
(2)、提出了一種基于調(diào)整參數(shù)進(jìn)行迭代驗證的LSD(Line Segment Detector)直線檢測改進(jìn)算法。改進(jìn)了算法在面對成鈍角的兩條直線或曲線時經(jīng)常出現(xiàn)漏檢或誤檢的不足。對比實驗表明這種改進(jìn)方法確實提高了直線提取算法的精度與準(zhǔn)確性。
(3)、提出并實現(xiàn)了一種基于邊緣圖像的LSD直線檢測算法。算法采用E
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