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这个作者很懒,什么都没留下…
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方向梯度直方图(HOG)---转自维基百科
方向梯度直方图(英语:Histogram of oriented gradient,简称HOG)是应用在计算机视觉和图像处理领域,用于目标检测的特征描述器。这项技术是用来计算局部图像梯度的方向信息的统计值。这种方法跟边缘方向直方图(edge orientation histograms)、尺度不变特征变换(scale-invariant feature transform descript转载 2016-08-30 16:45:24 · 1428 阅读 · 0 评论 -
尺度不变特征转换(SIFT)---转自维基百科
尺度不变特征转换(Scale-invariant feature transform 或 SIFT)是一种机器视觉的算法用来侦测与描述影像中的局部性特征,它在空间尺度中寻找极值点,并提取出其位置、尺度、旋转不变数,此算法由 David Lowe在1999年所发表,2004年完善总结。 [1] 后续的论文中也有许多基于 SIFT 改进的论文,例如 SURF 将 SIFT 的许多过程近似,转载 2016-08-31 19:44:38 · 2927 阅读 · 0 评论 -
加速稳健特征(SURF) ---转自维基百科
SURF (Speeded Up Robust Features, 加速稳健特征) 是一个稳健的图像识别和描述算法,首先于2006年发表在ECCV大会上。这个算法可被用于计算机视觉任务,如物件识别和3D重构。他部分的灵感来自于 SIFT 算法。SURF标准的版本比SIFT要快数倍,并且其作者声称在不同图像变换方面比SIFT更加稳健。 SURF使用海森矩阵的行列式值作特征点侦测并用积分图加速运转载 2016-08-31 19:53:10 · 2646 阅读 · 0 评论 -
似然函数 ---转自维基百科
在数理统计学中,似然函数(Likelihood function)是一种关于统计模型中的参数的函数,表示模型参数中的似然性。似然函数在统计推断中有重大作用,如在最大似然估计和费雪信息之中的应用等等。“似然性”与“或然性”或“概率”意思相近,都是指某种事件发生的可能性,但是在统计学中,“似然性”和“或然性”或“概率”又有明确的区分。概率用于在已知一些参数的情况下,预测接下来的观测所得到的结果,而似然转载 2016-09-01 19:57:03 · 2573 阅读 · 0 评论