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多尺度曲波分解下的可变类SAR图像分割 被引量:2
1
作者 王玉 李玉 赵泉华 《信号处理》 CSCD 北大核心 2017年第8期1046-1057,共12页
为了实现SAR图像的可变类分割,本文提出了一种基于区域的多尺度可变类分割方法。首先,利用曲波变换对SAR图像进行多尺度分解,获取多尺度曲波系数;然后按尺度由粗-细次序,利用曲波逆变换对各尺度曲波系数进行重构,获取各尺度分解图像,进... 为了实现SAR图像的可变类分割,本文提出了一种基于区域的多尺度可变类分割方法。首先,利用曲波变换对SAR图像进行多尺度分解,获取多尺度曲波系数;然后按尺度由粗-细次序,利用曲波逆变换对各尺度曲波系数进行重构,获取各尺度分解图像,进而获得多尺度分解图像。在此基础上,利用规则划分技术划分图像域;然后利用Gamma分布及马尔科夫随机场(Markov Random Field,MRF)模型建立基于区域的特征场模型及标号场模型;假设图像类别数为随机变量,并服从Poisson分布;并在贝叶斯理论框架下建立基于区域的多尺度可变类分割模型。最后,利用可逆变马尔可夫链蒙特卡罗(Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo,RJMCMC)算法,实现该模型求解;在求解过程中,按尺度由粗-细次序,将当前尺度分割解作为下一低尺度分割的初始解,以细尺度的分割解作为最终分割结果。利用提出方法对模拟及真实SAR图像进行可变类分割实验,通过其实验结果验证提出方法的可行性及有效性。 展开更多
关键词 可变类sar图像分割 曲波变换 规则划分 RJMCMC算法
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利用RJMCMC算法的可变类SAR图像分割 被引量:9
2
作者 王玉 李玉 赵泉华 《信号处理》 CSCD 北大核心 2014年第10期1193-1203,共11页
自动确定地物类别数是SAR图像分割方法研究的重点和难点问题,为此,提出一种自动确定类别数的SAR图像分割算法。首先假定SAR图像中各像素强度服从同一独立的Gamma分布并以此建立图像模型;根据贝叶斯定理构建刻画图像分割的后验概率模型;... 自动确定地物类别数是SAR图像分割方法研究的重点和难点问题,为此,提出一种自动确定类别数的SAR图像分割算法。首先假定SAR图像中各像素强度服从同一独立的Gamma分布并以此建立图像模型;根据贝叶斯定理构建刻画图像分割的后验概率模型;设计RJMCMC(Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo)算法模拟该后验概率模型,以确定图像类别数并同时完成区域分割。在提出的RJMCMC算法中,设计的移动操作类型包括:分裂或合并实类、改变参数矢量、改变标号及生成或删除空类。为了验证提出的可变类分割算法,分别对真实及模拟SAR图像进行可变类分割实验,定性及定量精度评价结果表明该算法的可行性及有效性。 展开更多
关键词 可变图像分割 sar图像 马尔可夫随机场 RJMCMC算法
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基于规则划分和RJMCMC的可变类图像分割 被引量:9
3
作者 王玉 李玉 赵泉华 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1388-1396,共9页
为了自动确定遥感图像分割中的类别数,提出了一种结合规则划分和逆跳马尔科夫链蒙特卡洛(RJMCMC)算法的可变类图像分割方法。首先,将图像域划分成若干个不同的规则子块,并假设每个子块内的像素满足同一独立的多值Gaussian分布;在此基础... 为了自动确定遥感图像分割中的类别数,提出了一种结合规则划分和逆跳马尔科夫链蒙特卡洛(RJMCMC)算法的可变类图像分割方法。首先,将图像域划分成若干个不同的规则子块,并假设每个子块内的像素满足同一独立的多值Gaussian分布;在此基础上,根据贝叶斯定理,建立基于区域的图像分割模型;然后利用RJMCMC算法模拟该分割模型,以自动确定图像类别数并实现区域分割;为了进一步提高分割精度,设计了精细化操作。利用本文提出的方法,分别对合成及彩色遥感图像进行可变图像分割,实验结果表明,提出的方法不仅能自动确定图像类别数,还可以实现区域分割,从而验证提出算法的可行性及有效性。 展开更多
关键词 可变分割 彩色遥感图像 规则划分 RJMCMC算法
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基于PSO优化空间约束聚类的SAR图像分割 被引量:12
4
作者 田小林 焦李成 缑水平 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期453-457,共5页
相干斑噪声的存在使得合成孔径雷达(SAR)图像的分割问题变得非常复杂.本文提出一种具有鲁棒抗噪特性的SAR图像分割方法,该算法通过将多尺度条件下的边缘信息以及相邻像素的相对位置和强度信息所构成的空间信息融入模糊C-均值(FCM)聚类... 相干斑噪声的存在使得合成孔径雷达(SAR)图像的分割问题变得非常复杂.本文提出一种具有鲁棒抗噪特性的SAR图像分割方法,该算法通过将多尺度条件下的边缘信息以及相邻像素的相对位置和强度信息所构成的空间信息融入模糊C-均值(FCM)聚类算法的相似性测度中,增强了分割方法的抗噪性.空间信息对FCM聚类算法的调控由粒子群优化(PSO)算法完成,优化的调控参数有助于获得良好的分割结果.该算法对初始分割不敏感,并具有鲁棒的抗噪性能.MSTAR数据的分割实验结果表明:该算法能够有效地分割SAR图像,与通过改进型FCM(IFCM)算法获得的分割结果比较,分割结果明显改善. 展开更多
关键词 sar图像分割 多尺度分析 模糊C-均值聚 粒子群优化算法
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基于分水岭-谱聚类的SAR图像分割 被引量:25
5
作者 马秀丽 焦李成 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期452-456,共5页
由于谱聚类是基于图论的、以相似性为基础的聚类方法,需要计算图像中每对像素点之间的相似性.当图像很大时,计算相似性矩阵和求解相应的特征值、特征向量是很困难和耗时的.为此,针对合成孔径雷达(SAR)图像的特点,提出了一个两阶段的图... 由于谱聚类是基于图论的、以相似性为基础的聚类方法,需要计算图像中每对像素点之间的相似性.当图像很大时,计算相似性矩阵和求解相应的特征值、特征向量是很困难和耗时的.为此,针对合成孔径雷达(SAR)图像的特点,提出了一个两阶段的图像分割方法,首先采用分水岭算法对图像进行过分割,然后再用改进的谱聚类算法进行聚类.新方法不仅可以减少噪声对分割结果的影响,很好地保持图像边缘,而且对时间要求较高的应用也具有一定的参考价值.为了验证新方法的有效性,将其用于SAR图像分割,取得了较优的分割结果. 展开更多
关键词 谱聚算法 分水岭 sar图像分割
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基于谱聚类与混合模型的SAR图像多尺度分割 被引量:9
6
作者 徐海霞 田铮 丁明涛 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2010年第3期450-454,共5页
针对谱聚类方法应用于合成孔径雷达(SAR)图像分割时Laplace矩阵的特征值和特征向量难以计算的问题,结合SAR图像在多个尺度的统计信息,给出了一个包含顶点凝聚、初始分割和分割细化3个步骤的SAR图像多尺度分割方法。首先,用一个顶点数不... 针对谱聚类方法应用于合成孔径雷达(SAR)图像分割时Laplace矩阵的特征值和特征向量难以计算的问题,结合SAR图像在多个尺度的统计信息,给出了一个包含顶点凝聚、初始分割和分割细化3个步骤的SAR图像多尺度分割方法。首先,用一个顶点数不断减少的凝聚图序列来逼近从SAR图像得到的图;然后应用谱聚类方法对最粗尺度的凝聚图进行分割得到初始分割结果;最后根据SAR图像的统计性质,利用基于混合模型估计的分类后验概率将初始分割结果逐尺度进行细化得到SAR图像的最终分割。实验结果表明了方法的有效性。 展开更多
关键词 谱聚 混合模型 后验概率 多尺度分割 sar图像
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基于多空间多层次谱聚类的非监督SAR图像分割算法 被引量:3
7
作者 田玲 邓旌波 +2 位作者 廖紫纤 石博 何楚 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第7期2213-2215,共3页
提出了一种基于多层区域谱聚类的非监督SAR图像分割算法(multi-space and multi-hierarchical region based spectral clustering,MSMHSC)。该算法首先在特征与几何空间求距离,快速获得初始过分割区域,然后在过分割区域的谱空间上进行聚... 提出了一种基于多层区域谱聚类的非监督SAR图像分割算法(multi-space and multi-hierarchical region based spectral clustering,MSMHSC)。该算法首先在特征与几何空间求距离,快速获得初始过分割区域,然后在过分割区域的谱空间上进行聚类,最终实现非监督的SAR图像分割。该方法计算复杂度小,无须训练样本,使用层次化思想使其能更充分地利用SAR图像各类先验与似然信息。在MSTAR真实SAR数据集上的实验验证了该算法的快速性和有效性。 展开更多
关键词 sar图像 图像分割 区域谱聚 层次聚
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谱聚类算法及其在SAR图像分割中的应用研究
8
作者 李志伟 《企业技术开发(中旬刊)》 2015年第10期46-47,共2页
谱聚类算法作为一种高效的智能聚类算法被广泛地研究与应用,它与传统的聚类算法相比,具有明显的优势。文章首先对谱聚类理论进行了概述,介绍了图划分准则、谱松弛及谱聚类算法,后介绍算法在SAR图像分割中的应用,并对分割时出现的一些问... 谱聚类算法作为一种高效的智能聚类算法被广泛地研究与应用,它与传统的聚类算法相比,具有明显的优势。文章首先对谱聚类理论进行了概述,介绍了图划分准则、谱松弛及谱聚类算法,后介绍算法在SAR图像分割中的应用,并对分割时出现的一些问题加以分析和讨论,对研究谱聚类算法及其对SAR图像的分割具有一定得理论参考。 展开更多
关键词 谱聚 sar图像 图像分割
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基于局部空间信息的可变类模糊阈值光学遥感图像分割 被引量:10
9
作者 杨蕴 李玉 赵泉华 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期582-593,共12页
阈值法分割在光学遥感图像分析中被得到广泛的应用,然而传统阈值法也存在诸多局限性,如对噪声敏感,需人为设定类别数,计算复杂度高等.针对传统阈值法的局限性,提出一种基于局部空间信息的可变类模糊阈值光学遥感图像分割方法.首先,以图... 阈值法分割在光学遥感图像分析中被得到广泛的应用,然而传统阈值法也存在诸多局限性,如对噪声敏感,需人为设定类别数,计算复杂度高等.针对传统阈值法的局限性,提出一种基于局部空间信息的可变类模糊阈值光学遥感图像分割方法.首先,以图像光谱的一阶矩为初始类中心,利用二分法原理和区域间最大相似度准则来快速确定类别数及其中心.然后,通过岭形模糊隶属函数计算各像素点对不同类的隶属程度,同时考虑到像素点的隶属度局部空间信息,在隶属度域中定义一个模糊加权滤波器对各类的隶属度矩阵进行滤波,以滤波后的隶属度集合为依据,按照最大隶属原则确定图像的标号场.最后,对标号场中的局部异常标号进行替换,将修正后的标号场由对应的类中心赋色得到分割图像.视觉和统计分析评价结果表明,与传统阈值法相比,该方法能在减少计算时间的同时获得更好的分割结果,可适用于光学遥感图像的多阈值分割. 展开更多
关键词 遥感图像分割 局部模糊阈值 可变 隶属度域 标号场
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结合非局部信息与模糊聚类的SAR图像分割方法 被引量:1
10
作者 招启羽 逄博 +1 位作者 徐欣 韦博 《软件导刊》 2022年第3期181-187,共7页
为改善传统模糊C均值(FCM)聚类算法在SAR图像分割时迭代次数多、鲁棒性与分割精度差等问题,通过选取主要像素点,结合图像非局部信息提出一种FCM改进算法。首先将图像分块并选取主要像素点构成主要像素集合,然后对像素集利用K-means聚类... 为改善传统模糊C均值(FCM)聚类算法在SAR图像分割时迭代次数多、鲁棒性与分割精度差等问题,通过选取主要像素点,结合图像非局部信息提出一种FCM改进算法。首先将图像分块并选取主要像素点构成主要像素集合,然后对像素集利用K-means聚类确定初始聚类中心,接下来在FCM算法的目标函数中引入非局部空间信息,利用灰度信息与空间信息配合自适应平滑因子增强算法的抗噪性能,最后利用图像形态学操作完成图像分割。实验结果表明,该算法对模拟与真实SAR图像的分割结果精度较高,分别达到99%和96%,相较于传统算法不仅能提高分割精度、降低迭代次数,而且具有良好的抗噪性能,同时能很好地保留图像细节。 展开更多
关键词 FCM聚 sar图像 非局部信息 图像分割
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基于KFCM和改进CV模型的海面溢油SAR图像分割 被引量:15
11
作者 吴一全 郝亚冰 +2 位作者 吴诗婳 张宇飞 谢乾坤 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期2812-2818,共7页
图像分割是合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像海面溢油检测的关键步骤之一,将核模糊C均值(kernel fuzzy C-means,KFCM)聚类方法及Chan-Vese(CV)模型应用于海面溢油SAR图像分割,为了解决单一KFCM方法分割精度不够高,及传... 图像分割是合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像海面溢油检测的关键步骤之一,将核模糊C均值(kernel fuzzy C-means,KFCM)聚类方法及Chan-Vese(CV)模型应用于海面溢油SAR图像分割,为了解决单一KFCM方法分割精度不够高,及传统CV模型对初始条件敏感和收敛速度低的问题,提出了一种基于KFCM和改进CV模型的海面溢油SAR图像分割方法。首先利用KFCM算法将海面溢油SAR图像从原始样本空间映射到高维特征空间,得到聚类结果;然后将其作为CV模型的初始条件,以降低CV模型对初始条件的敏感性,并利用图像边缘强度取代传统CV模型中的Dirac函数,以提高模型的收敛速度和对不同SAR图像的适应性。大量实验结果表明,所提出的基于KFCM和改进CV模型的海面溢油SAR图像分割方法具有分割精度高、运算速度快的优点。 展开更多
关键词 海面溢油检测 sar图像 图像分割 核模糊C均值聚 Chan—Vese模型
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SAR图像的自动分割方法研究 被引量:7
12
作者 李映 史勤峰 +1 位作者 张艳宁 赵荣椿 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第5期932-935,共4页
由于存在相干斑噪声的影响,给SAR图像分割造成很大的困难,该文提出了一种SAR图像的自动分割方法。首先在特征提取阶段,通过计算小波能量提取纹理信息,用邻域统计量提取灰度信息,用保边缘平均灰度提取边缘信息,以确保边缘准确。然后提出... 由于存在相干斑噪声的影响,给SAR图像分割造成很大的困难,该文提出了一种SAR图像的自动分割方法。首先在特征提取阶段,通过计算小波能量提取纹理信息,用邻域统计量提取灰度信息,用保边缘平均灰度提取边缘信息,以确保边缘准确。然后提出一种改进的完全无监督的聚类算法进行图像分割,该算法可以自动确定分割的类型数目。由于该方法充分考虑了SAR图像的纹理、灰度和边缘信息,因而极大地提高了其最终分割性能。实验结果证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 sar图像 特征提取 无监督聚 分割
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基于ICA优化空间信息PCM的SAR图像分割 被引量:4
13
作者 田小林 焦李成 缑水平 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第7期1751-1755,共5页
可能性C-均值(PCM)聚类算法提高了数据聚类的抗噪性能,但由于这种算法没有考虑数据的空间依赖特性,应用于合成孔径雷达(SAR)图像分割时,受SAR图像中斑点噪声的影响,通常不能得到正确的分割结果。该文在PCM目标函数中引入空间相对位置信... 可能性C-均值(PCM)聚类算法提高了数据聚类的抗噪性能,但由于这种算法没有考虑数据的空间依赖特性,应用于合成孔径雷达(SAR)图像分割时,受SAR图像中斑点噪声的影响,通常不能得到正确的分割结果。该文在PCM目标函数中引入空间相对位置信息和多尺度空间像素强度信息,这些空间信息取值由前次迭代优化的聚类结果确定,空间信息影响程度(影响因子)由免疫克隆算法(ICA)优化,实现了空间信息影响因子的自适应调整,优化了PCM聚类结果。实验将这种算法应用于人工合成图像和实际SAR图像的分割,结果表明该文所提出的算法对初始分割不敏感,具有强的抗噪性能,改善了SAR图像的分割效果。 展开更多
关键词 sar图像分割 PCM聚 平稳小波变换(SWT) 免疫克隆算法(ICA)
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基于Shearlet变换和Krawtchouk矩不变量的河流SAR图像分割 被引量:2
14
作者 吴诗婳 吴一全 +2 位作者 周建江 孟天亮 戴一冕 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期21-31,共11页
合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像分割是河流检测与识别的关键步骤,为了进一步提高河流SAR图像分割的准确性,提出一种基于Shearlet变换、Krawtchouk矩不变量及模糊局部信息C均值聚类的河流SAR图像分割方法.首先,对河流SA... 合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像分割是河流检测与识别的关键步骤,为了进一步提高河流SAR图像分割的准确性,提出一种基于Shearlet变换、Krawtchouk矩不变量及模糊局部信息C均值聚类的河流SAR图像分割方法.首先,对河流SAR图像进行Shearlet分解,提取其纹理特征,构成特征向量的前半部分;然后,计算河流SAR图像的Krawtchouk矩不变量,作为其形状特征,构成特征向量的后半部分;最后,利用模糊局部信息C均值算法依照上述特征向量进行聚类,由此得到河流SAR图像分割结果.大量实验结果表明,与近年来提出的脉冲耦合神经网络结合最大方差比准则分割法、Gabor小波变换结合模糊C均值聚类分割法、FLICM聚类分割法相比,所提出的方法在主观视觉效果以及客观定量评价指标误分割率上均有明显优势,且分割河流SAR图像更加准确. 展开更多
关键词 河流检测 sar图像分割 SHEARLET变换 Krawtchouk矩不变量 模糊局部信息C均值聚
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基于CS的SAR图像自动目标分割算法 被引量:2
15
作者 杨萌 张弓 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第12期2575-2581,共7页
图像目标分割是SAR图像目标超分辨处理和自动目标识别的重要步骤。针对图像固有的稀疏结构,提出了一种SAR图像自动目标分割算法。通过构造变换字典将SAR图像数据投影到高维空间,实现了图像局部特征的稀疏表示,然后利用随机矩阵获得稀疏... 图像目标分割是SAR图像目标超分辨处理和自动目标识别的重要步骤。针对图像固有的稀疏结构,提出了一种SAR图像自动目标分割算法。通过构造变换字典将SAR图像数据投影到高维空间,实现了图像局部特征的稀疏表示,然后利用随机矩阵获得稀疏域局部特征的压缩采样,并对多组采样数据运用Mean-shift算法并行处理,最后通过符号检验法,实现了对目标像素与背景像素的分类。试验表明,该算法对硬目标具有较好的目标分割性能。 展开更多
关键词 目标分割 压缩感知 Mean—shift聚 sar图像
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基于遗传聚类的彩色图像分割 被引量:1
16
作者 寇光杰 武玉强 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第27期87-90,192,共5页
有效的图像分割是进一步进行图像高层次理解和应用的基础。遗传算法是一种鲁棒性很强的优化算法。该文利用遗传算法对图像进行聚类分析,提出了两种新颖的图像分割算法。染色体码长固定时,按用户指定的特征向量在特征空间内进行聚类分割... 有效的图像分割是进一步进行图像高层次理解和应用的基础。遗传算法是一种鲁棒性很强的优化算法。该文利用遗传算法对图像进行聚类分析,提出了两种新颖的图像分割算法。染色体码长固定时,按用户指定的特征向量在特征空间内进行聚类分割;染色体码长可变时,可同时对图像应分类数进行动态优化。通过实验对它们各自的优缺点进行了分析,并与其它分割算法的性能进行了比较。利用VisualC++6.0实现了文中的算法,并设计了一具体的小型应用系统。 展开更多
关键词 遗传算法 分析 彩色图像分割 遗传聚 可变码长 演化策略
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基于谱聚类的极化SAR影像分割改进算法
17
作者 魏思奇 张煜 叶松 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2016年第11期28-31,共4页
谱聚类的影像分割算法是一种基于点的聚类方法,其通过选用不同的特征构建相似性度量矩阵,来衡量像元间的相似性程度。在解算过程中需要计算每2个像元间的相似性度量,在处理大幅影像时,运算量大、耗时长。针对这一问题,提出了一种改进方... 谱聚类的影像分割算法是一种基于点的聚类方法,其通过选用不同的特征构建相似性度量矩阵,来衡量像元间的相似性程度。在解算过程中需要计算每2个像元间的相似性度量,在处理大幅影像时,运算量大、耗时长。针对这一问题,提出了一种改进方法。首先通过均值漂移算法对极化SAR影像进行预处理,然后选取中心像元,构建相似性度量矩阵,采用归一化分割准则完成影像分割。实验结果表明,该算法分割结果优良,准确性高,有效地提高了原算法的分割效率,具有一定的实践意义。 展开更多
关键词 谱聚 均值漂移 极化sar 图像分割 边缘检测
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基于模糊水平集的SAR图像分割方法 被引量:4
18
作者 毛万峰 张红 +1 位作者 张波 王超 《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期238-243,共6页
提出一种SAR图像分割方法,即整合了模糊C均值聚类和基于区域水平集演化的分割方法.该方法通过模糊聚类的结果计算水平集演化的初始化条件及控制参数,从而克服了水平集演化依赖于初始化条件和控制参数且需要较多人工干预的缺陷,增强了方... 提出一种SAR图像分割方法,即整合了模糊C均值聚类和基于区域水平集演化的分割方法.该方法通过模糊聚类的结果计算水平集演化的初始化条件及控制参数,从而克服了水平集演化依赖于初始化条件和控制参数且需要较多人工干预的缺陷,增强了方法的鲁棒性.模拟图像及真实SAR图像的实验表明,该方法在不需要人工干预的情况下,能够快速、准确地分割出感兴趣区域. 展开更多
关键词 sar 图像分割 模糊聚 水平集
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基于梯度的极化SAR图像超像素分割 被引量:3
19
作者 王涛 殷君君 +2 位作者 刘希韫 黄晨霞 杨健 《电波科学学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第6期761-770,共10页
超像素分割在图像分割领域以其优异的性能表现被广泛应用,准确性和高效性是评价分割性能的重要指标.简单线性迭代聚类(simple linear iterative clustering,SLIC)方法在光学图像上表现出了优异的性能,在极化合成孔径雷达(synthetic aper... 超像素分割在图像分割领域以其优异的性能表现被广泛应用,准确性和高效性是评价分割性能的重要指标.简单线性迭代聚类(simple linear iterative clustering,SLIC)方法在光学图像上表现出了优异的性能,在极化合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像中也被广泛应用,然而SLIC方法中的初始化步骤不能准确地定位类中心,需要多次的迭代纠正误差.改进的分水岭方法(spatial constrained watershed,SCoW)是一种基于梯度阈值区分的简单且高效的分割方法,但是不能直接用于极化SAR图像.本文受SCoW的启发,提出一种对SLIC进行预处理的分割方法,通过横虚警(constant false alarm rate,CFAR)边缘检测器计算得到极化SAR图像的梯度信息,并将梯度信息用于初始化分割.基于两幅实测极化SAR图像,将本文提出方法与其他三种方法对比.实验表明本文方法可以减少整个算法的迭代次数,得到更加符合图像信息、贴合图像边界的分割结果. 展开更多
关键词 极化sar图像 超像素分割 边缘检测 迭代聚 分水岭
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一种改进的SAR图像分割FCM算法 被引量:1
20
作者 王灿 陈正宇 《金陵科技学院学报》 2017年第1期5-9,共5页
针对合成孔径雷达(SAR)图像中存在较强相干斑的特性,提出一种改进的模糊C均值聚类(fuzzy C-means,FCM)SAR图像分割方法(基于乘性模型的RFCM聚类方法)。将改进的方法、传统上使用的FCM算法以及基于空间模型的模糊C均值聚类(robust fuzzy ... 针对合成孔径雷达(SAR)图像中存在较强相干斑的特性,提出一种改进的模糊C均值聚类(fuzzy C-means,FCM)SAR图像分割方法(基于乘性模型的RFCM聚类方法)。将改进的方法、传统上使用的FCM算法以及基于空间模型的模糊C均值聚类(robust fuzzy C-means,RFCM)算法运用到实测的SAR图像中。结果表明,改进的方法降低了SAR图像分割的误分率,抗噪性更具优势。 展开更多
关键词 sar图像 相干斑 模糊C均值 图像分割
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