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10.11772/j.issn.1001-9081.2017.01.0255

基于RGB-D图像核描述子的物体识别方法

引用
针对传统的颜色-深度(RGB-D)图像物体识别的方法所存在的图像特征学习不全面、特征编码鲁棒性不够等问题,提出了基于核描述子局部约束线性编码(KD-LLC)的RGB-D图像物体识别方法.首先,在图像块间匹配核函数基础上,应用核主成分分析法提取RGB-D图像的3D形状、尺寸、边缘、颜色等多个互补性核描述子;然后,分别对它们进行LLC编码及空间池化处理以形成相应的图像编码向量;最后,把这些图像编码向量融合成具有鲁棒性、区分性的图像表示.基于RGB-D数据集的仿真实验结果表明,作为一种基于人工设计特征的RGB-D图像物体识别方法,由于所提算法综合利用深度图像和RGB图像的多方面特征,而且对传统深度核描述子的采样点选取和紧凑基向量的计算这两方面进行了改进,使得物体类别识别率达到86.8%,实体识别率达到92.7%,比其他同类方法具有更高的识别准确率.

RGB-D图像、物体识别、局部约束线性编码、核描述子、空间池化

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TP391.413(计算技术、计算机技术)

the National Natural Science Foundation of China41571396;the National Training Program of Innovation 201410488017.国家自然科学基金面上项目41571396;国家创新训练项目201410488017

2017-02-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

255-261

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1001-9081

51-1307/TP

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2017,37(1)

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