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利用多特征融合和集成学习的极化SAR图像分类 被引量:11
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作者 孙勋 黄平平 +1 位作者 涂尚坦 杨祥立 《雷达学报(中英文)》 CSCD 2016年第6期692-700,共9页
该文提出了一种利用多特征融合和集成学习的极化SAR图像监督分类算法。该算法首先提取极化SAR图像的多重特征,包括EPFS特征,Hoekman分解特征,Huynen分解特征,H/alpha/A分解特征以及扩展四分量分解特征。为保证集成学习中基本分类器的差... 该文提出了一种利用多特征融合和集成学习的极化SAR图像监督分类算法。该算法首先提取极化SAR图像的多重特征,包括EPFS特征,Hoekman分解特征,Huynen分解特征,H/alpha/A分解特征以及扩展四分量分解特征。为保证集成学习中基本分类器的差异性与准确性,算法从5组特征集中每次随机选取两组不同的特征进行串联融合,作为SVM分类器的输入。最后,利用随机森林学习算法将所有基本分类器的预测概率集成输出最终分类结果。像素级和区域级的分类实验表明了该文算法的有效性。 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 集成学习 监督分类
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基于加权合成核与三重Markov场的极化SAR图像分类方法 被引量:8
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作者 宋婉莹 李明 +3 位作者 张鹏 吴艳 贾璐 刘高峰 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期520-526,共7页
马尔可夫随机场(Markov Random Field,MRF)广泛用于处理遥感图像的分类问题,然而MRF在构建极化合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)图像模型时未考虑其非平稳特性且对初始分类较为敏感,为此本文提出了一种基于加权合成核与三重... 马尔可夫随机场(Markov Random Field,MRF)广泛用于处理遥感图像的分类问题,然而MRF在构建极化合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)图像模型时未考虑其非平稳特性且对初始分类较为敏感,为此本文提出了一种基于加权合成核与三重马尔可夫随机场(Triplet Markov Field,TMF)的极化SAR图像分类方法.该方法依据训练样本在特征空间上的距离,提出了加权合成核函数权重系数的自适应确定方法以提高初始分类的精度和普适性;为充分考虑极化SAR图像的非平稳统计特性,利用TMF对极化SAR图像进行统计建模以实现贝叶斯分类.实验结果表明,与基于MRF的极化SAR图像分类方法相比,本文所提方法可获得更高的分类精度和更平滑的同质区域分类结果,而且本文方法能更好地保持图像边缘信息. 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 图像分类 加权合成核 三重马尔可夫随机场 支持向量机
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基于监督非相干字典学习的极化SAR图像舰船目标检测 被引量:6
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作者 文伟 王英华 +1 位作者 冯博 刘宏伟 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第11期1926-1940,共15页
提出了一种结构化非相干字典学习算法(Structured incoherent dictionary learning,SIDL),并将该方法应用于极化SAR(Polarimetric synthetic aperture radar,Po LSAR)图像舰船目标检测.在字典学习阶段,构建了一个新的目标函数,为了降低... 提出了一种结构化非相干字典学习算法(Structured incoherent dictionary learning,SIDL),并将该方法应用于极化SAR(Polarimetric synthetic aperture radar,Po LSAR)图像舰船目标检测.在字典学习阶段,构建了一个新的目标函数,为了降低子字典对交叉样本的稀疏表示能力,将子字典对交叉样本的重构能量约束及子字典互相干性约束加入到字典学习目标函数中.通过这两个约束,降低了子字典对交叉样本的表示能力,目标和杂波的极化特征矢量在学习获得的字典下具有良好的区分特性.该方法不依赖于目标后向散射能量,只利用学习获得的极化字典,根据测试样本在极化字典下的稀疏表示进行目标的检测.实验采用RADARSAT-2数据进行了验证,对比实验结果表明,本文提出的方法可以更好地抑制杂波,对弱小目标实现检测,获得了更好的检测效果. 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 监督字典学习 结构非相干 能量独立 舰船检测
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快速实现投影寻踪方法并分类极化SAR图像 被引量:1
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作者 林伟 田铮 王瑞霞 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期280-284,共5页
针对序列投影寻踪聚类模型用于多视极化SAR图像分类存在的速度慢的问题,文章提出了一种基于Bootstrap方法的快速投影寻踪实现方法。文中定义了拟最佳投影方向,给出了用于分类的Bootstrap样本选取准则,于是,只需要较少的样本就可寻找到... 针对序列投影寻踪聚类模型用于多视极化SAR图像分类存在的速度慢的问题,文章提出了一种基于Bootstrap方法的快速投影寻踪实现方法。文中定义了拟最佳投影方向,给出了用于分类的Bootstrap样本选取准则,于是,只需要较少的样本就可寻找到拟最佳投影方向,实现极化SAR图像的快速分类。分类结果和原有的序列投影寻踪聚类分类结果一样,与直接采用极化散射特性的方法相比,都能极大地改进分类结果。同时相比于原有算法又极大地提高算法实现的速度。 展开更多
关键词 序列投影寻踪聚类模型 BOOTSTRAP方法 拟最佳投影方向 极化sar图像 分类
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一种双频极化SAR图像分类方法 被引量:1
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作者 王文光 孙作为 +1 位作者 孙进平 武鹏 《信号处理》 CSCD 北大核心 2011年第10期1552-1556,共5页
本文提出了一种利用两种不同频率下的极化SAR图像进行地物分类的新方法,该方法包括了两个过程,初始类划分过程和迭代修正过程。初始类划分过程是基于目标的散射特性随频率变化而改变的趋势和程度实现的。与传统的双频极化SAR图像分类中... 本文提出了一种利用两种不同频率下的极化SAR图像进行地物分类的新方法,该方法包括了两个过程,初始类划分过程和迭代修正过程。初始类划分过程是基于目标的散射特性随频率变化而改变的趋势和程度实现的。与传统的双频极化SAR图像分类中的初始类划分方法不同,新的划分方法基于不同频率下所提取的特征量,定义了特征变化量和特征变化平面,在特征平面上直接进行多类目标的初始类划分,而不需要迭代和类合并过程。这种新的初始类划分方法反映了目标散射特性随频率的变化关系,物理意义直观,实现方法简单易行。将这种初始类划分方法与Wishart分类器相结合,就可以实现对极化SAR图像的无监督迭代分类。实测的SIR-C数据和AIRSAR数据的分类结果表明,该方法是一种有效的极化SAR图像分类方法。 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 分类 散射特性 双频
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基于Mean shift和图割的极化特征图像分类
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作者 李旭 《山西师范大学学报(自然科学版)》 2013年第4期32-37,共6页
图割法对极化SAR图像能达到很好的分类效果,但由于极化SAR数据比较庞大,直接用图割法进行分类,计算量太大,所以本文提出一种改进图割模型的分类方法.首先利用自适应的Mean shift算法结合多个极化特征把图像分成若干个同质区域,以这些同... 图割法对极化SAR图像能达到很好的分类效果,但由于极化SAR数据比较庞大,直接用图割法进行分类,计算量太大,所以本文提出一种改进图割模型的分类方法.首先利用自适应的Mean shift算法结合多个极化特征把图像分成若干个同质区域,以这些同质区域的加权平均值作为超像素构建图模型,最后用图割法修正Mean shift过分割来得到最终的分类.实验证明该算法不仅在分类精度上有所提高,而且在速度上更能达到实时性的要求. 展开更多
关键词 极化sar Mean SHIFT算法 区域 图割 图像分类
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基于最小割的极化特征图像分割
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作者 史彩云 林伟 +1 位作者 李旭 温金环 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第6期1587-1589,1601,共4页
针对极化合成孔径雷达(SAR)所固有的斑点噪声很难分割出精确结果的问题,提出了一种基于图论的极化SAR图像分割方法。该方法结合极化SAR的多个极化特征,用K均值聚类算法得到像素的初始标号,然后建立一个关于标号的能量函数并构造相应的网... 针对极化合成孔径雷达(SAR)所固有的斑点噪声很难分割出精确结果的问题,提出了一种基于图论的极化SAR图像分割方法。该方法结合极化SAR的多个极化特征,用K均值聚类算法得到像素的初始标号,然后建立一个关于标号的能量函数并构造相应的网络,用最小割方法求取网络中全局能量函数的近似最优解,由此得到每个像素点的恰当标号,最终完成图像的准确分类。该方法与传统的分割方法相比,能够充分考虑极化SAR图像的全局信息和极化特征对图像进行精确的分割。实验结果证明,该算法具有较好的分割效果。 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 图像分割 最小割 K均值聚类算法 能量函数
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