检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]西北工业大学自动化学院测控技术与仪器工程系,西安710129 [2]无锡泛太科技有限公司,江苏无锡214000
出 处:《计算机工程与应用》2012年第20期1-5,共5页Computer Engineering and Applications
基 金:陕西省科技攻关项目(No.2011k06-25);江西省教育厅2010年科技项目(No.Gjj10480);国家部委预研基金项目
摘 要:针对Powell算法在搜索过程中具有初始值依赖和容易陷入局部极值的问题,提出了使用遗传算法改进Powell算法在图像配准中的应用。利用图像的归一化互信息作为遗传算法的适应度,全局、并行搜索图像配准参数作为Powell算法的初始值,再使用Powell算法局部逼近近似最优解。实验结果证明,改进后的Powell算法能有效地减少图像配准的时间,提高配准的精度,精度能达到亚像素级。Aiming at the Powell algorithm dependent on the initial value and easy to fall into the local extremum, genetic algorithm is applied to improve the Powell algorithm in image registration. Using normalized mutual information as fitness, genetic algorithm searches for image registration parameters in parallel and global area. Then the Powell algorithm applies the searched parameters as its initial values and approaches for the approximate optimal value in local area. Experimental results show that improved algorithm decreases the registration error, improves the accuracy, and achieves the sub-pixel level in image registration.
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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