分形遙感圖像融合及分類方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要研究了基于分形的遙感圖像融合方法以及基于光譜特征和紋理特征分類器融合的遙感圖像分類方法。
   本文研究了一種分形遙感圖像融合方法,在該方法中應(yīng)用傳統(tǒng)的小波和IHS方法,并在小波分解的高頻系數(shù)上運(yùn)用逐系數(shù)點(diǎn)加窗的方法對單個系數(shù)點(diǎn)求取分維值,而不像以往的分形遙感圖像融合方法,將整個高頻系數(shù)圖像進(jìn)行分維求取,而忽視了單個系數(shù)點(diǎn)在圖像融合中的獨(dú)立性。對仿真圖像進(jìn)行分維提取的實(shí)驗(yàn)分析,證明了分形中的分維數(shù)可以作為圖像的一種重要的

2、紋理特征,對真實(shí)遙感圖像進(jìn)行融合實(shí)驗(yàn),經(jīng)過實(shí)驗(yàn)分析發(fā)現(xiàn)本文研究的融合方法所獲得的融合圖像在信息熵、空間頻率和平均梯度上都要優(yōu)于傳統(tǒng)小波IHS變換和以往分形小波融合方法。
   本文其次研究了一種基于光譜分類器和紋理分類器融合的遙感圖像分類方法,在該方法中從圖像的頻域提取光譜特征,并且在基于模糊推理的基礎(chǔ)上分別設(shè)計(jì)了光譜分類器和紋理分類器,然后對于兩類分類器輸出的結(jié)果采用模糊積分的方法進(jìn)行融合。與以往的光譜和紋理特征融合的分類方法

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