极化SAR图像精细地物分类方法研究与实现

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极化合成孔径雷达(PolSAR)是近年来遥感领域最为先进的传感器之一。极化SAR图像分类是极化SAR图像解译的重要研究内容和关键技术之一,在民用和军事领域均有重大的理论意义和应用价值。本文针对近年来国内外极化SAR图像分类方法中存在的一些问题,从空间相关性、空间自适应性和类别数目自适应性三个方面对极化SAR地物分类技术展开研究,主要的工作和贡献如下:1)充分考虑了图像中像素与像素之间的空间相关性,引入了计算机视觉领域的超像素概念。根据极化SAR数据所特有的统计特性,有效提取图像中的边缘信息,并结合归一化切割准则,提出一种基于超像素的极化SAR图像监督分类方法。该方法分类结果清晰,易于理解;2)结合H/a-Wishart聚类、四叉树分解和Wishart马尔科夫随机场(Wishart-MRF),提出了一种能够自适应空间复杂度的极化SAR图像分割方法,该方法具有一定的空间自适应性,能够有效保留图像中的细节信息;3)介绍了知识与数据挖掘领域中一种可视化的聚类趋势分析方法,并结合超像素的生成,提出一种基于超像素的极化SAR图像地物类别数目估计与分类方法。该方法在无先验知识的指导下,不但能够较为准确估计出极化SAR图像中地物的类别数目,而且可以快速确定每一种地物类别的聚类中心并以此为基础进行无监督分类。分类的准确度较高,分类结果易于理解和进一步分析。此外,还将该方法拓展到高分辨率SAR领域,结合灰度和纹理特征分析,进行高分SAR图像地物类别数目估计和分类,也取得了较好的结果。
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
图录第9-11页
表录第11-12页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 课题背景第12-15页
    1.2 国外研究现状与发展趋势第15-17页
    1.3 国内研究现状第17页
    1.4 主要研究内容第17-18页
    1.5 论文的主要内容与章节安排第18-20页
第二章 极化SAR 数据处理基础第20-26页
    2.1 引言第20页
    2.2 数据表征第20-22页
        2.2.1 极化散射矩阵第20-21页
        2.2.2 极化相干矩阵与极化协方差矩阵第21-22页
    2.3 统计模型第22页
    2.4 基于统计模型的距离第22-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 超像素的生成第26-46页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 基于边缘的Ncut 的方法第27-37页
        3.2.1 边缘信息的提取第27-28页
        3.2.2 Normalized Cut第28-31页
        3.2.3 算法流程第31-32页
        3.2.4 实验结果与对比分析第32-37页
    3.3 空间自适应的WMRF 方法第37-44页
        3.3.1 吴永辉的Wishart-MRF 方法第37-38页
        3.3.2 WMRF 方法的缺点与改进第38-39页
        3.3.3 算法流程第39-41页
        3.3.4 实验结果与对比分析第41-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第四章 地物类别数目估计第46-65页
    4.1 引言第46页
    4.2 VAT 与 DBE第46-48页
    4.3 极化SAR 图像地物类别数目估计第48-50页
    4.4 结合第三章研究内容的综合实验结果与比较第50-59页
    4.5 向高分SAR 数据的推广第59-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 结束语第65-67页
    5.1 主要工作与创新点第65-66页
    5.2 后续研究工作第66-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第74-75页
附件第75-77页
论文购买
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