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指数型多尺度影像序列的C-V模型SAR岸线快速自动分割
被引量:
4
1
作者
胡娇静
张继贤
+1 位作者
许君一
赵争
《遥感学报》
EI
CSCD
北大核心
2018年第3期478-486,共9页
为提高SAR影像岸线自动分割的精度和效率,针对传统二进制(影像序列生成的金字塔步长底数为a=2)多尺度C-V模型对初始条件敏感、收敛速度低的问题,提出指数型(影像序列生成的底数为a≥1)多尺度影像序列生成方法,本方法将传统多尺度影像序...
为提高SAR影像岸线自动分割的精度和效率,针对传统二进制(影像序列生成的金字塔步长底数为a=2)多尺度C-V模型对初始条件敏感、收敛速度低的问题,提出指数型(影像序列生成的底数为a≥1)多尺度影像序列生成方法,本方法将传统多尺度影像序列的生成方式的底数2量化为a≥1的任意数,并应用筛选因素进行自动地快速识别海岸线。从海岸线分割结果和所需时间方面与已有传统二进制C-V模型算法进行对比,实验表明本文算法在保证精度的条件下单次迭代逼近海岸线的计算量上小于传统即二进制多尺度C-V模型的单次迭代计算量,总迭代次数有所减少,时间效率有所提高,提高了岸线自动分割的精度和效率。
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关键词
SAR
指数型影像序列
海岸线分割
多尺度
C-V模
型
原文传递
题名
指数型多尺度影像序列的C-V模型SAR岸线快速自动分割
被引量:
4
1
作者
胡娇静
张继贤
许君一
赵争
机构
山东科技大学测绘科学与工程学院
中国测绘科学研究院地理空间信息工程国家测绘地理信息局重点实验室
国家测绘产品质量检验测试中心
出处
《遥感学报》
EI
CSCD
北大核心
2018年第3期478-486,共9页
基金
国家基础测绘科技计划(编号:2016KJ0103)
国家重点研发计划(编号:2017YFB0503004)~~
文摘
为提高SAR影像岸线自动分割的精度和效率,针对传统二进制(影像序列生成的金字塔步长底数为a=2)多尺度C-V模型对初始条件敏感、收敛速度低的问题,提出指数型(影像序列生成的底数为a≥1)多尺度影像序列生成方法,本方法将传统多尺度影像序列的生成方式的底数2量化为a≥1的任意数,并应用筛选因素进行自动地快速识别海岸线。从海岸线分割结果和所需时间方面与已有传统二进制C-V模型算法进行对比,实验表明本文算法在保证精度的条件下单次迭代逼近海岸线的计算量上小于传统即二进制多尺度C-V模型的单次迭代计算量,总迭代次数有所减少,时间效率有所提高,提高了岸线自动分割的精度和效率。
关键词
SAR
指数型影像序列
海岸线分割
多尺度
C-V模
型
Keywords
SAR
exponential image sequence
coastline segmentation
multi-scale
C-V model
分类号
TP701 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
指数型多尺度影像序列的C-V模型SAR岸线快速自动分割
胡娇静
张继贤
许君一
赵争
《遥感学报》
EI
CSCD
北大核心
2018
4
原文传递
已选择
0
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参考文献
引证文献
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