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文檔簡介
1、隨著科技的不斷進步,人類能夠使用的自然資源探測衛(wèi)星數(shù)量越來越多、種類越來越豐富、性能越來越精良。特別是隨著多顆同時搭載多重不同傳感器的星載遙感平臺的升空,星載遙感數(shù)據(jù)空前豐富起來。但是,各種傳感器仍有其自身的缺陷與性能上的限制。因此,為了在現(xiàn)有條件下獲取更豐富、更準確、更有利用價值的遙感信息,遙感圖像融合成為了一個研究的熱點。
本文首先回顧了遙感圖像融合算法的發(fā)展歷史,以及現(xiàn)階段主要遙感圖像融合算法的原理。對像素級融合、特征級
2、融合以及決策級融合的算法的發(fā)展過程進行了概括。
其次,本文分析了所要采取的數(shù)據(jù)源-星載SAR圖像及可見光圖像的特性,并根據(jù)它們的特點及應(yīng)用的需要確定了整個的預(yù)處理及融合流程。結(jié)合數(shù)據(jù)源的特性以及經(jīng)典融合算法的思想,就能夠確定所要采取的融合算法的性能要求及實現(xiàn)方法。
隨后,本文介紹了NMF(非負矩陣分解)這一數(shù)據(jù)描述與分解算法。與傳統(tǒng)的PCA、VQ等與它形似的數(shù)據(jù)描述工具相比,NMF具有不需監(jiān)督的局部特征學習這一重要能
3、力。根據(jù)前文總結(jié)的關(guān)于融合算法的要求以及數(shù)據(jù)源的特點,結(jié)合 NMF本身的特長,本文論證了 NMF是適合星載 SAR圖像與可見光圖像融合的方法。在某些數(shù)據(jù)有缺陷的情況下,比如光學圖像受到天氣條件影響無法提供某部分區(qū)域數(shù)據(jù)的時候,為了改善 NMF算法的性能,本文又提出了引入權(quán)重限制的改進NMF方法(WNMF),并根據(jù)應(yīng)用需求設(shè)計了四個算子用來實現(xiàn)WNMF。
論文的最后給出了預(yù)處理以及融合結(jié)果。重點在于對傳統(tǒng)方法、NMF算法、基于不
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