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基于SFIM算法的融合影像分类研究 总被引:2,自引:1,他引:2
徐涵秋 《武汉大学学报(信息科学版)》2004,29(10):920-923
以福州市城乡结合部的Landsat7 ETM+影像为例,就该融合算法的自动分类精度作进一步研究,并藉此对该算法作全面评价。研究结果表明,SFIM融合影像的分类精度高于原始未融合影像的分类精度,但选择不同尺寸的均值滤波器会影响融合影像的分类精度。试验表明,太大尺寸的滤波器虽然能提高高分辨率影像的信息融入度,但会降低融合影像的分类精度和光谱的保真度。 相似文献
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多源遥感影像融合能够综合利用多源遥感数据的优势,获得比单一数据更客观、更丰富的信息。以ALOS高分辨率卫星影像为例,选取包含不同地物的子区,分别应用不同的影像融合方法进行了融合实验,结果表明对于同一数据源,影像融合方法不同,其影像融合质量存在差异;同时研究区域包含的地物类型不同,最适宜的影像融合方法也不同。 相似文献
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传统的遥感影像去噪方法在去除影像噪声时,往往会造成去噪后影像细节信息丢失和模糊的问题。本文将二维EMD去噪理论用于遥感影像的去噪,提出了二维EMD与自适应高斯滤波相结合的遥感影像改进去噪算法。在去噪时能够保留低频信息不变,只对影像高频信息进行二维EMD分解后的不同频率IMF分量图作自适应高斯滤波去噪,从而更好地对含噪影像进行去噪。两组试验对比分析表明:本文算法具有较大的峰值信噪比、平均梯度和结构相似性,具有较小的均方根误差;并且边缘检测结果也表明,噪声在被滤掉的同时,经本文算法去噪后的影像能较多和更好地保留原始影像的细节信息和边缘轮廓信息,具有更好的去噪效果。 相似文献
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按照影像融合的一般理论,结合Erdas软件功能实现了SPOT全色波段和多光谱影像的融合。 相似文献
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基于分辨率退化模型的全色和多光谱遥感影像融合方法 总被引:7,自引:0,他引:7
从影像成像的频率特性出发,提出了一种影像分辨率退化模型,并在此基础上提出了一种新的全色和多光谱遥感影像融合方法。 相似文献
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基于小波理论的IKONOS卫星全色影像和多光谱影像的融合 总被引:17,自引:1,他引:17
1999年9月24日发射成功的世界上第一颗商用1m分辨率的卫星IKONOS,具有1m分辨率的全色影像和4m分辨率的多光谱影像,通过对IKONOS1m分辨率的全色影像和4m分辨率的多光谱影像的融合可以获得1m分辨率的多光谱影像,为应用提供理高质量的数据源,基于小波多分辨率分析的MRAGM方法,它适合处理任意整数分辨率之比的融合情况,具有在提高影像空间分辨率的同时又保持色调和饱和度不变的优越性,而实现它的关键是构建具有紧支撑特性的M进制低通尺度函滤波器,本文利用基于四进制小波滤波器的MRAGM算法,成功地把全色影像和多光谱影像进行了融合,结果显示该方法的效果令人满意。 相似文献
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应用小波变换分解遥感影像,利用遥感影像自身的先验信息——空间分辨率确定高频域融合过程中的权值,使用最小二乘估计与小波重构完成影像融合。实验结果表明,相对于参考的其他融合方法,此方法在注入全色影像空间细节和保持多光谱影像的光谱信息方面性能更佳。 相似文献
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以Spot5全色波段与多光谱波段为例,用PCA、Brovey、IHS等三种像素级融合方法对其进行融合研究。分别运用灰度均值、相关系数、平均梯度等三个传统的指标在影像亮度、光谱保真度以及高频信息融入度三个方面对其评价。最后综合这些指标在信息量以及融合指数方面对融合影像进行综合评价,从而建立一套完整的影像评价体系。 相似文献
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提出了一种自适应融合颜色特征和边缘特征的粒子滤波跟踪算法。首先,利用粒子滤波的天然框架,选择在红外条件下最能代表目标信息的颜色特征和边缘特征构造目标的多特征模型;然后,根据不同特征对目标与背景的可分性,对多特征模型中各特征分量的权值进行自适应调节;最后,借助动态空间模型,对粒子滤波跟踪算法进行改进,预测粒子的运动状态,从而克服环境突变对跟踪稳定性的影响。实验结果表明,本文算法能克服各种背景杂波及噪声的干扰,并能很好地解决目标在复杂背景下的尺度变化和突变运动带来的困难,保证了跟踪的鲁棒性和稳定性。 相似文献
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提出了一种IKONOS图像融合中自动拟合低分辨率全色图像的方法。首先使用支持向量机将全色图像的像元自动分为高、低频信息像元;然后采用改进的Bucket技术选择一定数量、均匀分布的低频信息像元点作为观测值;最后通过线性回归方法求得拟合系数,并构造低分辨率全色图像。两组IKONOS全色与多光谱图像的实验结果表明,本文方法能自动选择均匀分布的像元点,并求得拟合系数,基于拟合低分辨率全色图像的Gram-Schmidt融合方法的质量也优于传统的Gram-Schmidt融合方法。 相似文献
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资源三号卫星全色与多光谱影像融合方法 总被引:1,自引:0,他引:1
在处理新型高分辨率遥感卫星影像时,传统的像素级融合方法会引起绿色植被区域较大的光谱扭曲.本文提出一种适合资源三号卫星影像的融合新方法,可以很好地解决此问题.首先对全色图像进行低通滤波并下采样得到退化后的图像HP,利用回归方法建立多光谱影像与图像HP的方程求解回归系数,考虑到绿色植被颜色失真严重,采用NDVI进行分类,分别求取绿地和非绿地的回归系数进行分类融合.试验结果证明,该方法在提高多光谱影像分辨率的同时,尽可能多地保持了光谱信息,特别是绿色植被区域,融合效果要好于其他方法. 相似文献