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ETM+全色波段及其多光谱波段图像的融合应用 被引量:31
1
作者 许榕峰 徐涵秋 《地球信息科学》 CSCD 2004年第1期99-103,共5页
Landsat-7ETM+的全色波段与多光谱波段有相同的太阳高度角和其他环境条件,影像获取时间一致,两种不同分辨率的数据可以不经配准而实现高精度融合。目前常用的图像融合方法很多,究竟哪种方法更适合于ETM+图像,本次试验采用HIS变换、Brove... Landsat-7ETM+的全色波段与多光谱波段有相同的太阳高度角和其他环境条件,影像获取时间一致,两种不同分辨率的数据可以不经配准而实现高精度融合。目前常用的图像融合方法很多,究竟哪种方法更适合于ETM+图像,本次试验采用HIS变换、Brovey变换、SFIM变换、加权融合4种方法,分别实现ETM+Pan与ETM+的多光谱波段的融合,并从空间纹理信息、光谱真实性2个方面进行定量和定性地评价。研究表明,从综合角度出发,基于SFIM变换的融合方法产生的光谱扭曲和失真较小,同时很大程度地保持了高分辨率的全色波段的空间纹理细节信息,是一种适合于ETM+图像融合的较佳方法。 展开更多
关键词 全色波段 多光谱波段 图像融合 ETM+ HIS变换 Brovey变换 SFIM变换 加权融合
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小波变换实现多光谱图象融合增强 被引量:23
2
作者 佘二永 王润生 《计算机工程与科学》 CSCD 2001年第1期47-50,共4页
本文针对多光谱图象的增强问题 ,提出了一种基于小波变换理论的融合增强方法。它将高空间分辨率的全色图象和多光谱图象经小波变换后的低频分量进行融合 ,改进了传统基于小波变换理论的增强方法。本文还对比评价了基于 IHS变换和传统小... 本文针对多光谱图象的增强问题 ,提出了一种基于小波变换理论的融合增强方法。它将高空间分辨率的全色图象和多光谱图象经小波变换后的低频分量进行融合 ,改进了传统基于小波变换理论的增强方法。本文还对比评价了基于 IHS变换和传统小波变换的增强结果 ,表明了该方法在提高多光谱图象的空间细节表现能力和保持地物光谱信息上都具有很好的效果。 展开更多
关键词 多光谱图象 数据融合 小波变换 图象增强 图象处理
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小波包变换与遥感图像融合 被引量:19
3
作者 那彦 史林 杨万海 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期736-738,共3页
探讨了遥感多光谱与全色波段图像的融合问题 分析了多光谱与全色波段成像机理 ,提出了一种基于小波包变换的遥感图像融合方法 ,实验结果表明 ,该方法可有效综合多光谱与全色波段图像的优点 。
关键词 小波包变换 多谱图像 全色波段图像 图像融合
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基于纹理特征与植被指数融合的水稻含水量无人机遥感监测 被引量:19
4
作者 万亮 岑海燕 +3 位作者 朱姜蓬 张佳菲 杜晓月 何勇 《智慧农业(中英文)》 2020年第1期58-67,共10页
含水量是表征水稻生理和健康状况的关键参数,精确预测水稻含水量对于水稻育种和大田精准管理具有重要意义。目前,利用无人机搭载光谱图像传感器监测作物生长的研究主要集中在利用植被指数评估作物在单一或者几个生育期的生长参数,针对... 含水量是表征水稻生理和健康状况的关键参数,精确预测水稻含水量对于水稻育种和大田精准管理具有重要意义。目前,利用无人机搭载光谱图像传感器监测作物生长的研究主要集中在利用植被指数评估作物在单一或者几个生育期的生长参数,针对作物含水量监测的研究非常有限。本研究主要利用多旋翼无人机低空遥感平台获取不同生育期水稻冠层的RGB图像和多光谱图像,通过提取植被指数和纹理特征,分析水稻的动态生长变化,并构建了基于随机森林回归方法的含水量预测模型。试验结果表明:(1)从无人机图像提取的植被指数、纹理特征以及地面测量的含水量都能用于监测水稻生长,并且这些参数随水稻生长呈现出了相似的动态变化趋势;(2)与RGB图像相比,多光谱图像评估水稻含水量具有更高的潜力,其中归一化光谱指数NDSI771,611实现了更好的预测精度(R^2=0.68,RMSEP=0.039,rRMSE=5.24%);(3)融合植被指数和纹理特征能够进一步改善含水量的预测结果 (R^2=0.86,RMSEP=0.026,rRMSE=3.51%),预测误差RMSEP分别减小了16.13%和18.75%。上述结果表明,基于无人机遥感技术监测水稻含水量是可行的,可为农田精准灌溉和田间管理决策提供新思路。 展开更多
关键词 无人机低空遥感 水稻含水量 RGB图像 多光谱图像 植被指数 纹理特征 特征融合
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结合多元经验模态分解和加权最小二乘滤波器的遥感图像融合 被引量:16
5
作者 张静 陈宏涛(指导) 刘帆 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期123-136,共14页
为了提高多光谱图像的空间分辨能力的同时更大程度地保持光谱信息,提出了结合多元经验模态分解和加权最小二乘滤波器的遥感图像融合方法.多元经验模态分解解决了传统的基于单变量经验模态分解的遥感图像融合方法中多光谱图像的亮度分量... 为了提高多光谱图像的空间分辨能力的同时更大程度地保持光谱信息,提出了结合多元经验模态分解和加权最小二乘滤波器的遥感图像融合方法.多元经验模态分解解决了传统的基于单变量经验模态分解的遥感图像融合方法中多光谱图像的亮度分量和全色图像分解出的子图像频率不匹配导致融合图像空间细节信息缺失问题,加权最小二乘滤波器可以精确地估计出源图像的低频信息继而得到高频信息,减小了传统的经验模态分解方法估计的高频信息中混有低频成分而导致的光谱失真问题.将两者的优点结合,采用不同的融合规则得到的融合图像在空间细节和光谱信息的保持度较好.选取多组不同卫星数据进行仿真实验,并与结合多元经验模态分解和àtrous小波变换的方法以及基于加权最小二乘滤波器的遥感图像融合方法等方法进行比较,实验结果表明本文方法在光谱质量和空间分辨率方面都取得了很好的性能. 展开更多
关键词 遥感图像融合 多光谱图像 多元经验模态分解 加权最小二乘滤波器 融合规则
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基于多光谱成像技术的小麦品种快速无损鉴定 被引量:12
6
作者 许学 马卉 +3 位作者 王钰 刘伟 杨剑波 汪秀峰 《中国农学通报》 2019年第15期14-19,共6页
为了研究多光谱成像技术对小麦品种快速无损鉴定的可行性,采用VideometerLab多光谱图像采集设备对5个小麦品种共500个样品在405~970 nm波段内的进行多光谱图像信息进行采集,获取其光谱、颜色和形态特征。利用主成分分析对5个小麦品种... 为了研究多光谱成像技术对小麦品种快速无损鉴定的可行性,采用VideometerLab多光谱图像采集设备对5个小麦品种共500个样品在405~970 nm波段内的进行多光谱图像信息进行采集,获取其光谱、颜色和形态特征。利用主成分分析对5个小麦品种进行定性鉴别,同时,基于光谱特征和光谱图像特征分别比较了神经网络、支持向量机和随机森林3种模型的鉴定效果。结果显示:利用19个光谱特征值建立的模型中,BPNN识别模型效果最佳,其建模集和预测集的识别率分别为100%和91.25%。融合19个光谱特征和6个图像特征所建立的模型中,BPNN识别模型效果最佳,其建模集和预测集的识别率分别达到了100%和98.4%。结果表明,基于BPNN的多光谱特征融合能够有效的提高小麦品种鉴定效率,为小麦品种的快速无损检测提供了一个新途径。 展开更多
关键词 多光谱成像 小麦 特征融合 品种鉴定 无损 神经网络
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近红外光谱分析中的化学计量学方法进展 被引量:6
7
作者 陈瀑 戴嘉伟 +3 位作者 李敬岩 许育鹏 刘丹 褚小立 《化学试剂》 CAS 北大核心 2023年第6期105-112,共8页
近些年,现代光谱分析技术得到快速发展,化学计量学方法是这项技术的一个关键特征,它能从光谱中获得尽可能多的有用信息,从而提高分析结果的稳健性和准确性。随着人工智能(机器学习和深度学习)、大数据和云计算等新兴科技的飞速发展,为... 近些年,现代光谱分析技术得到快速发展,化学计量学方法是这项技术的一个关键特征,它能从光谱中获得尽可能多的有用信息,从而提高分析结果的稳健性和准确性。随着人工智能(机器学习和深度学习)、大数据和云计算等新兴科技的飞速发展,为化学计量学注入了新思路、新途径和新方法。综述了近10年用于近红外光谱分析的各种化学计量学方法新进展,包括光谱预处理方法、波长选择方法、多元定量和定性校正方法、多数据融合方法、以及模型维护和模型传递方法等,并对这些方法的未来发展方向进行展望。从发展趋势可以看出,深度学习、多数据融合和免建模方法是未来一段时间内化学计量学研究的重要方向。 展开更多
关键词 近红外光谱 化学计量学 深度学习 多光谱融合 模型传递
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Geoeye-1全色与多光谱影像融合方法 被引量:10
8
作者 杨智翔 徐佳 何秀凤 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期120-126,共7页
针对传统的像素级融合方法对高分辨力影像融合存在较大光谱扭曲的问题,在分析了Geoeye-1传感器光谱响应特性的基础上,提出了一种适合Geoeye-1全色与多光谱影像融合的高保真方法。本文所提的方法的改进之处主要体现在两个方面:低空间分... 针对传统的像素级融合方法对高分辨力影像融合存在较大光谱扭曲的问题,在分析了Geoeye-1传感器光谱响应特性的基础上,提出了一种适合Geoeye-1全色与多光谱影像融合的高保真方法。本文所提的方法的改进之处主要体现在两个方面:低空间分辨力全色影像的构建方式和空间细节信息注入系数的选取。利用澳大利亚霍巴特地区的Geoeye-1全色和多光谱影像进行了试验研究,从主观评价和定量分析综合评价了新方法与传统的影像融合方法的融合效果,结果表明新方法在光谱信息损失最少的情况下,较大地提高了影像的空间分辨力,与其他方法相比具有更好的综合性能。 展开更多
关键词 Geoeye-1 全色影像 多光谱影像 光谱响应 影像融合
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无人机多光谱影像的小麦倒伏信息多特征融合检测研究 被引量:2
9
作者 朱文静 冯展康 +4 位作者 戴世元 张平平 嵇文 王爱臣 魏新华 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期197-206,共10页
为探究多特征融合方法在作物倒伏领域快速精准识别中的适用性,利用无人机获取多田块冠层尺度的不同倒伏率麦田多光谱数据,对原始倒伏图像进行图像拼接、辐射校正、几何校正等预处理,并利用重归一化差值植被指数和阴影指数分别剔除土壤... 为探究多特征融合方法在作物倒伏领域快速精准识别中的适用性,利用无人机获取多田块冠层尺度的不同倒伏率麦田多光谱数据,对原始倒伏图像进行图像拼接、辐射校正、几何校正等预处理,并利用重归一化差值植被指数和阴影指数分别剔除土壤和阴影背景,提取小麦倒伏DSM模型和植被指数分别与多光谱图像进行多特征图像主成分变换融合,筛选差异性较大的纹理特征,采用支持向量机(SVM)、人工神经网络(ANN)和最大似然法(MLC)监督分类模型对多光谱和DSM融合图像、多光谱和归一化植被指数(NDVI)融合图像、多光谱图像和纹理特征图像进行监督分类,并采用总体精度(OA)、 Kappa系数和提取误差综合评价各监督模型的分类性能和倒伏提取精度。分类结果表明:各监督分类方法在不同倒伏区域提取结果建模效果趋势一致,SVM和ANN整体提取精度高于MLC,在高倒伏区域,多光谱与NDVI融合图像的SVM监督模型(OA:92.63%, Kappa系数:0.85,提取误差:1.11%)提取效果最好;在中倒伏区域,多光谱与DSM融合图像的SVM监督模型(OA:90.35%, Kappa系数:0.79,提取误差:9.34%)提取效果最好;在低倒伏区域,均值纹理特征图像的ANN监督模型(OA:91.05%, Kappa系数:0.82,提取误差:8.20%)提取结果较好。本研究将DSM模型、植被指数、纹理特征与多光谱图像进行融合对比,并对多特征融合方法能否高精度有效提取小麦倒伏信息进行了探究,结果表明无人机多光谱遥感结合特征融合技术能有效提取小麦倒伏面积,提取效果优于单特征小麦倒伏图像。本研究结果可为助力小麦倒伏灾情调查数据的精确获取方法提供参考。 展开更多
关键词 无人机遥感 图像处理 多光谱 特征融合 倒伏 小麦
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基于改进Brovey变换的ALI影像融合算法研究 被引量:7
10
作者 林志垒 张贵成 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2020年第4期893-900,共8页
针对传统Brovey变换(Brovey Transform,BT)融合存在的光谱信息丢失及光谱扭曲等问题,引入自适应加权平均对其进行改进,并以EO-1 ALI多光谱影像为例,提出一种新的基于改进BT的多光谱影像融合算法。并分别选用信息熵、平均梯度、相关系数... 针对传统Brovey变换(Brovey Transform,BT)融合存在的光谱信息丢失及光谱扭曲等问题,引入自适应加权平均对其进行改进,并以EO-1 ALI多光谱影像为例,提出一种新的基于改进BT的多光谱影像融合算法。并分别选用信息熵、平均梯度、相关系数、均方根误差等参数对影像融合效果进行综合评价与对比分析,从而验证该算法的有效性和优越性。结果显示:采用改进后的BT融合算法的多光谱融合影像具有较好的光谱信息和空间分辨率,其视觉效果和空间纹理特征都有显著改善,并且较好地延续了源影像的色彩信息,亮度相对适中;能减少融合过程中光谱信息的损失和畸变,在保持光谱信息和清晰度方面与传统BT融合算法相比具有明显优势。 展开更多
关键词 多光谱影像 数据融合 Brovey变换 EO-1
原文传递
基于无人机多光谱影像特征融合的小麦倒伏监测 被引量:3
11
作者 魏永康 杨天聪 +5 位作者 臧少龙 贺利 段剑钊 谢迎新 王晨阳 冯伟 《中国农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2023年第9期1670-1685,共16页
【目的】小麦倒伏严重影响小麦光合及成熟进程,进而造成小麦减产及品质下降。为快速精确获取倒伏信息,评估无人机遥感监测小麦倒伏的能力,构建小麦倒伏监测模式,为灾情评估、保险理赔及灾后补救提供技术支持。【方法】利用近地无人机获... 【目的】小麦倒伏严重影响小麦光合及成熟进程,进而造成小麦减产及品质下降。为快速精确获取倒伏信息,评估无人机遥感监测小麦倒伏的能力,构建小麦倒伏监测模式,为灾情评估、保险理赔及灾后补救提供技术支持。【方法】利用近地无人机获取包含红、绿、蓝、红边和近红外5个多光谱波段图像,经过预处理飞行高度50 m的小麦冠层图像,得到分辨率为1.85(cm/像素)的数字正射影像图(DOM)和数字表面模型(DSM),从中提取光谱特征、高度特征和光谱纹理共3类特征信息;采用支持向量机(SVM)和随机森林(RF)2种分类器对6种不同特征集组合进行倒伏分类比较,使用准确率(Acc)、精确率(Pre)、召回率(Re)和调和平均数(F1)以确定较优的特征组合和分类器;同时使用3种不同的特征集筛选方法(套索算法Lasso、随机森林递归算法RF-RFE和Boruta算法)对优化的特征子集进行综合评价,确立适宜的倒伏分类评价方法。【结果】单一特征的光谱和纹理及其组合对小麦倒伏的分类评价结果较差,“椒盐现象”严重,在此基础上融合DSM信息的分类精度显著提高。采用随机森林分类器对光谱特征、纹理特征和高度特征进行特征集组合,小麦倒伏识别的分类准确率最高达91.48%。为减少特征集变量数量,采用3种特征优化方法,与筛选得到的全特征集、Lasso算法、RF-RFE算法相比,基于Boruta算法得到的优化特征子集分类精度更高,整体稳定性更好,从含有DSM的3种特征组合均值来看,总体分类精度和Kappa系数分别提高了0.17%和0.01(全特征集)、2.45%和0.05(Lasso)、2.87%和0.05(RF-RFE)。其中,光谱-纹理-DSM组合效果最好,总体分类精度达92.82%,Kappa系数达0.86。【结论】Boruta算法有效优化光谱-纹理-DSM组合的特征子集数量,让更少的特征参量参与分类,且获得较高的分类精度,确立了精确监测小麦倒伏的多特征组合-Boruta-RFC� 展开更多
关键词 冬小麦 无人机 多光谱 特征融合 倒伏
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Integration of SAR Polarimetric Features and Multi-spectral Data for Object-Based Land Cover Classification 被引量:7
12
作者 Yi ZHAO Mi JIANG Zhangfeng MA 《Journal of Geodesy and Geoinformation Science》 2019年第4期64-72,共9页
An object-based approach is proposed for land cover classification using optimal polarimetric parameters.The ability to identify targets is effectively enhanced by the integration of SAR and optical images.The innovat... An object-based approach is proposed for land cover classification using optimal polarimetric parameters.The ability to identify targets is effectively enhanced by the integration of SAR and optical images.The innovation of the presented method can be summarized in the following two main points:①estimating polarimetric parameters(H-A-Alpha decomposition)through the optical image as a driver;②a multi-resolution segmentation based on the optical image only is deployed to refine classification results.The proposed method is verified by using Sentinel-1/2 datasets over the Bakersfield area,California.The results are compared against those from pixel-based SVM classification using the ground truth from the National Land Cover Database(NLCD).A detailed accuracy assessment complied with seven classes shows that the proposed method outperforms the conventional approach by around 10%,with an overall accuracy of 92.6%over regions with rich texture. 展开更多
关键词 synthetic aperture radar(SAR) polarimetric multispectral data fusion object-based land cover classification
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基于卷积神经网络的多光谱与全色遥感图像融合算法 被引量:6
13
作者 韩文军 孙小虎 +4 位作者 吉根林 苏晓云 谢非 吴冰 陈红 《南京师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期123-130,共8页
地理信息数据具有不同分辨率、不同精度、不同覆盖范围等多尺度特征,在应用中往往需要同时具备高光谱分辨率和高空间分辨率两种信息的图像.为提高多光谱图像和全色图像融合的准确性,提出了基于卷积神经网络的多光谱与全色遥感图像融合算... 地理信息数据具有不同分辨率、不同精度、不同覆盖范围等多尺度特征,在应用中往往需要同时具备高光谱分辨率和高空间分辨率两种信息的图像.为提高多光谱图像和全色图像融合的准确性,提出了基于卷积神经网络的多光谱与全色遥感图像融合算法.首先,对训练集内图像进行预处理,构建适用于本算法的图像数据集;然后,拓展卷积神经网络卷积层,提高三通道关联性,提取更多图像信息;最后,使用深度可分离卷积神经网络,提高融合图像的精度的同时,也加快了融合速度.在Downsampled ImageNet数据集提供的原始图像上对算法融合准确度和速度进行了验证.实验结果表明,相较于传统卷积神经网络算法,本文算法均方误差降低7%,融合时间减少了29%,具有较好的融合效果. 展开更多
关键词 卷积神经网络 多光谱图像 全色图像 融合算法
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PAPS: Progressive Attention-Based Pan-sharpening
14
作者 Yanan Jia Qiming Hu +2 位作者 Renwei Dian Jiayi Ma Xiaojie Guo 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2024年第2期391-404,共14页
Pan-sharpening aims to seek high-resolution multispectral(HRMS) images from paired multispectral images of low resolution(LRMS) and panchromatic(PAN) images, the key to which is how to maximally integrate spatial and ... Pan-sharpening aims to seek high-resolution multispectral(HRMS) images from paired multispectral images of low resolution(LRMS) and panchromatic(PAN) images, the key to which is how to maximally integrate spatial and spectral information from PAN and LRMS images. Following the principle of gradual advance, this paper designs a novel network that contains two main logical functions, i.e., detail enhancement and progressive fusion, to solve the problem. More specifically, the detail enhancement module attempts to produce enhanced MS results with the same spatial sizes as corresponding PAN images, which are of higher quality than directly up-sampling LRMS images.Having a better MS base(enhanced MS) and its PAN, we progressively extract information from the PAN and enhanced MS images, expecting to capture pivotal and complementary information of the two modalities for the purpose of constructing the desired HRMS. Extensive experiments together with ablation studies on widely-used datasets are provided to verify the efficacy of our design, and demonstrate its superiority over other state-of-the-art methods both quantitatively and qualitatively. Our code has been released at https://github.com/JiaYN1/PAPS. 展开更多
关键词 High-resolution multispectral image image fusion pan-sharpening progressive enhancement
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自适应多尺度几何分析的全色和多光谱图像融合方法研究 被引量:6
15
作者 朱卫东 王虎 +2 位作者 邱振戈 栾奎峰 韩震 《红外技术》 CSCD 北大核心 2019年第9期852-856,共5页
为了利用全色和多光谱图像融合得到一幅空间分辨率较高和光谱信息丰富的遥感图像。结合窗口空间频率绝对值最大原则的高频条带波系数融合规则,提出一种基于自适应多尺度几何分析变换的融合方法。利用Landsat-7数据进行试验,得到一幅空... 为了利用全色和多光谱图像融合得到一幅空间分辨率较高和光谱信息丰富的遥感图像。结合窗口空间频率绝对值最大原则的高频条带波系数融合规则,提出一种基于自适应多尺度几何分析变换的融合方法。利用Landsat-7数据进行试验,得到一幅空间分辨率和光谱信息都较好的融合图像。和轮廓波方法、IHS、小波变换方法进行比较,本方法提高融合图像的质量,图像的边缘细节更明显清晰。 展开更多
关键词 条带波 全色图像 多光谱图像 融合 空间频率
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资源一号02D卫星高光谱与多光谱融合数据滨海湿地分类应用 被引量:6
16
作者 孙伟伟 任凯 +2 位作者 肖晨超 孟祥超 杨刚 《航天器工程》 CSCD 北大核心 2020年第6期162-168,共7页
针对当前影像融合方法虽然取得了很大进步,但仍然存在光谱与空间失真的问题,提出了一种适用于资源一号02D卫星滨海湿地分类应用的影像融合方法,可实现较好的影像融合质量,提升资源一号02D卫星数据的滨海湿地分类精度。通过计算数据波段... 针对当前影像融合方法虽然取得了很大进步,但仍然存在光谱与空间失真的问题,提出了一种适用于资源一号02D卫星滨海湿地分类应用的影像融合方法,可实现较好的影像融合质量,提升资源一号02D卫星数据的滨海湿地分类精度。通过计算数据波段相关性对高光谱影像进行波段分组,并采用成分替换方法与神经网络相结合实现资源一号02D卫星数据的空间分辨率提升。在模拟数据集总定量指标获得了最佳值,在真实数据集中融合影像光谱曲线与参考光谱曲线具有较小差异,分类应用中总体分类精度达到0.97,Kappa系数为0.93,结果表明:提出的方法能够很好地提升资源一号02D卫星的影像融合质量,可进一步提升卫星高光谱影像在滨海湿地精细分类等方面的应用价值。 展开更多
关键词 资源一号02D卫星 高光谱数据 多光谱数据 滨海湿地 影像融合
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QuickBird影像融合最佳波段选择及不同融合方法质量评价研究 被引量:4
17
作者 徐建辉 许晓静 《资源开发与市场》 CAS CSSCI 2010年第3期195-197,F0002,共4页
分析了QuickBird多光谱遥感影像各个波段的光谱特征,并进行了定量评价。根据信息量的大小和波段相关性得到最佳波段组合,在最佳组合波段下利用遥感影像处理软件ERDAS9.2选择或利用建模模块建立不同的影像融合模型对QuikBird多光谱数据... 分析了QuickBird多光谱遥感影像各个波段的光谱特征,并进行了定量评价。根据信息量的大小和波段相关性得到最佳波段组合,在最佳组合波段下利用遥感影像处理软件ERDAS9.2选择或利用建模模块建立不同的影像融合模型对QuikBird多光谱数据与全色遥感影像进行融合,按照定性及定量指标对融合前后的遥感影像进行色彩、分辨率及信息量评价,得到QuikBird影像数据最佳融合方法。 展开更多
关键词 QUICKBIRD 多光谱影像 波段选择 影像融合
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无人机影像与高分卫星影像融合方法研究 被引量:1
18
作者 张锦 袁晗 《测绘与空间地理信息》 2023年第8期122-126,共5页
针对目前卫星影像数据有丰富的光谱信息但是空间信息不足,而无人机影像空间分辨率高但是光谱信息缺乏的问题,本文将高分二号卫星多光谱影像数据与无人机正射影像数据融合,得到高空间分辨率和光谱信息丰富的融合影像。通过实际数据分别利... 针对目前卫星影像数据有丰富的光谱信息但是空间信息不足,而无人机影像空间分辨率高但是光谱信息缺乏的问题,本文将高分二号卫星多光谱影像数据与无人机正射影像数据融合,得到高空间分辨率和光谱信息丰富的融合影像。通过实际数据分别利用PCA、HIS、高通滤波3种常用的图像融合方法进行高分二号卫星多光谱影像与无人机正射影像的融合实验,并通过定性和定量分析的方法从光谱信息保留的完好性和空间信息表达的分辨率2个方面对比分析了3种融合方法的融合效果。 展开更多
关键词 无人机 高分二号 多光谱影像 图像融合 效果评价
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非负矩阵分解融合高光谱和多光谱数据 被引量:5
19
作者 崔艳荣 何彬彬 +1 位作者 张瑛 李蔓 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2015年第1期82-91,共10页
由于光谱分辨率和空间分辨率的制约以及物理条件的限制,高光谱数据具有很高的光谱分辨率而其空间分辨率却很低。因此,一般高光谱数据的空间分辨率往往低于仅有几个波段的多光谱数据的空间分辨率。高光谱数据和多光谱数据的融合可以得到... 由于光谱分辨率和空间分辨率的制约以及物理条件的限制,高光谱数据具有很高的光谱分辨率而其空间分辨率却很低。因此,一般高光谱数据的空间分辨率往往低于仅有几个波段的多光谱数据的空间分辨率。高光谱数据和多光谱数据的融合可以得到同时具有高空间分辨率和高光谱分辨率的数据,进而应用于更高空间分辨率下地物的识别和分类。非负矩阵分解(Nonnegative Matrix Factorization)算法用于实现低空间分辨率高光谱数据和高空间分辨率多光谱数据的融合。首先利用顶点成分分析法VCA(Vertex Component Analysis)分解高光谱数据,得到初始的端元波谱矩阵和端元丰度矩阵;然后用非负矩阵分解算法交替地对高光谱数据和多光谱数据进行分解,得到高光谱分辨率的端元波谱矩阵和高空间分辨率的丰度矩阵;最后两个矩阵相乘得到高空间分辨率和高光谱分辨率的融合结果。在每一步非负矩阵分解过程中,数据之间的传感器观测模型用于分解矩阵的初始化。AVIRIS和HJ-1A数据实验结果分析表明:非负矩阵分解算法有效提高了高光谱数据的所有波长范围内波段数据的空间分辨率,而高精度的融合结果可用于地物的目标识别和分类。 展开更多
关键词 非负矩阵分解 高光谱 多光谱 融合
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基于统计模型的遥感图像多分辨融合方法 被引量:5
20
作者 佘二永 王润生 徐学文 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期490-493,共4页
本文针对多光谱图像的增强问题,提出了一种新的多分辨融合方法.将相关约束引入到统计融合模型中,从而充分增强了相关的空间信息,同时又有效抑制了光谱失真.真实的遥感图像实验结果表明了该文算法的有效性.
关键词 多光谱图像 图像融合 多分辨分析
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