【摘 要】
:
图像配准技术在机器视觉、模式识别、医学图像分析、遥感图像处理等诸多领域中的研究热点.该文在分析与探讨多源卫星图像配准技术难点的基础上,结合项目的应用背景,确定以ERS
论文部分内容阅读
图像配准技术在机器视觉、模式识别、医学图像分析、遥感图像处理等诸多领域中的研究热点.该文在分析与探讨多源卫星图像配准技术难点的基础上,结合项目的应用背景,确定以ERS SAR图像及SPOT-P光学卫星图像为研究对象,以多传感器卫星图像配准技术的研究作为该文工作重点,相关工作及主要贡献如下:1.图像的滤波.针对SAR图像斑点噪声抑制,对目前国际上较为流行的滤波方法进行分析,提出了一种基于修正Frost核的滤波算法,该算法综合考虑滤波窗口的局部统计信息,既充分保留了图像的细节,又克服了增强型Frost滤波器过多保留假"细节"的缺陷,在噪声抑制与细节保持方面取得了一个较好的折衷.2.水体特征的提取.针对水域在SAR图像与光学图像中灰度分布具有弱随机性的特点,提出了一种基于信息熵的水体提取方法,利用信息熵,将灰度图像映射为熵值图像,采用单阈值方法能有效地提取熵值图像中呈现暗区的水域;为了准确确定水体的边界,结合边缘检测信息,该文给出了基于模板的水体边界提取方案.3.多传感器卫星图像精细化配准技术的研究.基于雷达图像与光学图像的区域特征和参数化描述边缘特征,该文提出了一种多传感器图像的精细化配准方法.在粗匹配阶段,该文融合了形状矩阵的形状相似统一度量准则、形状矩阵的长半径方向信息、以及PCA的主方向信息,通过形状相似准则与方向一致准则的约束,从而有效地避免了区域匹配的多义性.在精匹配阶段,利用边缘特征的NURBS曲线参数化描述,有效地解决了由于斑点噪声而产生的SAR图像"不规则"边缘问题,而且利用NURBS曲线的局部可控性,有效地解决了由于图像获取条件或成像时间差异而造成图像对应特征局部变化对特征匹配的不良影响问题,利用距离准则、曲率准则以及方向准则等的约束,找到对应NURBS曲线的匹配控制点对,并利用NURBS曲线在仿射变换下控制点的不变性,实现两图像间的精匹配.4.针对大范围图像配准,该文从图像中特征丰富的局部区域配准入手,提出了一种基于局部区域配准模型的自适应扩展方案,进而实现大图像或图像中特征稀疏区域的配准;在此基础上,通过大图像中其它部分少量匹配点修正变换模型,从而达到改善图像配准质量的目的.
其他文献
红外自动目标识别技术是一项难度较大、国内外军事部门高度重视的高级智能化图像处理技术.虽从20世纪80年代开始,国内外己投入了大量人力、财力进行该项研究工作,取得了较大
本文主要针对苯乙烯本体聚合反应分子量分布控制领域,研究基于径向基(RBF)神经网络算法的内模控制策略。主要探讨了几个方面的问题:聚合过程控制的重要性;苯乙烯本体聚合反应机理
分散控制系统是以大型工业生产过程及其相互关系日益复杂的控制对象为背景,从生产过程综合自动化的角度出发,按照系统工程中分解与协调的原则研制开发出来的新型控制系统。20世纪90年代初,分散控制系统出现,结束了热工控制系统各自独立的状态。采用成熟、可靠的分散控制系统不仅能减轻运行人员的劳动强度,更重要的是确保了机组安全、经济、高效的运行。近年来,在分散控制系统日臻成熟的基础上,以新的控制和管理理论为基础
《燃料电池汽车动力系统网络通信协议的实现》这个课题是产生于国家高科技研究发展计划(863计划)项目"网络、总线、通信协议的研究"(项目编号:2001AA501992)和"燃料电池汽车
危险化学品输送管道的泄漏检测是保证安全生产的重要环节。由于危险化学品的强腐蚀、易燃、易爆、有毒、放射性等危险特性,危险化学品输送管道泄漏检测系统要具有响应时间快
本课题来源于为教研室所开发的地理信息系统(GIS)中点状符号库的设计工作。 地图是GIS的重要组成部分,它是GIS向用户传达信息的重要手段。而地图符号则是地图的语言,是地图
本文致力于路面图象病害自动检测算法的研究和实现。 首先本文分析了路面图象的特点,并对原始路面图象进行了必要的预处理,然后结合病害的定义和形态将病害分为块状和裂缝状
决策者的情感认知在进行复杂多目标决策过程中起着关键的作用,如果能够使计算机掌握决策者的决策情感认知规律,对于提升计算机辅助多目标决策的能力和水平具有重要的意义。论
液压盘形制动系统采用液压控制与电气控制相结合的控制手段,安全可靠、控制灵活,具有输出扭矩大、散热性能好及便于调试维修等优点,已经被广泛应用于各个领域。目前,矿井提升机绝大部分都是采用液压盘形制动系统进行制动。但是,在制动过程中,提升机没有较为舒适的手感,甚至会出现冲击震荡,这都是由于液压盘形制动系统在制动过程中存在着较多非线性因素,使提升机难以进行平稳制动。本文通过分析液压提升机盘形制动系统中存在
作为国民经济发展的重要支柱产业之一,过程工业在生产运行时为了保障设备的安全、提高生产效率、改善产品质量,特别是尽可能避免灾难性事故的发生,对其进行故障检测和故障分离是十分必要的。在故障分离方法中,通过统计量的有效分解确定引起故障的根本原因是故障诊断领域的一个热点问题。而MYT分解作为一种统计量分解方法,它能将T2统计量分解成有限个正交项,这些正交项表示各变量对该统计量的贡献大小。但是实际应用过程中