基于生成对抗模型的可见光-红外图像匹配方法

来源 :浙江大学学报(工学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:yww74
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针对现有异源图像匹配存在的模态差异大、匹配难度大、鲁棒性差等问题,基于生成对抗网络转换思想及传统的局部特征提取能力,提出基于生成对抗模型的可见光-红外图像匹配方法.依据生成对抗网络(GAN)的风格转换思想,增加了损失函数计算通路并构建新的损失函数,改进模型在异源图像上的转换效果.利用SIFT算法分别提取转换后同源图像的特征信息,确定待匹配点的位置和尺度.依据匹配策略间接完成待配准图像的特征匹配及相似性度量.在实景航拍数据集上进行实验验证.结果表明,利用该方法能够有效地处理多模数据,降低异源图像的匹配难度,为多模态图像匹配问题提供新的思路.
其他文献
在人口老龄化进程不断加剧的背景下,口服抗凝剂(OAC)越来越多地用于临床实践,尤其是随着新型口服抗凝剂(NOAC)的适应证不断扩大,以NOAC为代表的抗凝时代已经到来.口服抗凝剂相关脑出血(OAC-ICH)是一种发生在抗凝治疗下的医源性效应,研究显示接受OAC治疗的患者脑出血(ICH)发生风险较未接受OAC治疗的患者高7~10倍,且脑出血是抗凝治疗的严重不良事件,已引起临床医生的重视.笔者结合近年相关研究,就OAC-ICH的发生风险、预后、潜在病因、继发脑损伤、临床表现与影像学特征、出血位置及预后预测因子