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像元级遥感影像融合方法研究

作 者: 贠培东
导 师: 曾永年
学 校: 中南大学
专 业: 摄影测量与遥感
关键词: 像元级 遥感影像融合 融合方法改进 融合效果评价
分类号: P237
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
下 载: 396次
引 用: 4次
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内容摘要


随着传感器光谱分辨率和空间分辨率的提高,现代遥感技术提供了金字塔状的可利用遥感数据。与此同时,也给遥感技术应用提出了挑战——如何充分、有效地利用多源、多尺度的遥感影像数据。影像融合技术为充分利用多源、多尺度的遥感影像数据提供了有效的途径。本文以像元级融合方法研究为主线,以提高融合影像的空间信息融入度、光谱保真度和自动分类精度为目标,在全面分析和总结前人研究成果的基础上,针对现有融合方法存在的问题,围绕像元级融合方法进行了探索性研究。主要研究的内容与研究成果包括:提出改进的IHS变换法;提出改进的PCA变换法;提出一种基于光谱范围的影像融合方法;提出一种基于离散平稳小波变换的自适应遥感影像融合方法,特别是首次把离散平稳小波变换引入遥感影像融合中,进行了有益的尝试。从融合基础、融合模型到融合效果评价研究,得到的主要结论有以下几点:(1)在分析传统IHS法、PCA法的融合原理及其发展的基础上,分析导致传统IHS法及PCA法效果不佳的主要原因,针对存在的问题,分别提出改进的IHS变换法(Modified Intensity Hue Saturation,MIHS)和改进的PCA法(Modified Principal Component Analysis,MPCA)。结果表明,在中等、高分辨率两种遥感影像融合情况下,MIHS法和MPCA法在空间融入效果、光谱保真效果以及自动分类三个方面均优于传统的IHS法和PCA法,较好地解决了传统的IHS法融合影像的光谱保真效果不佳及传统的PCA法融合影像空间融入效果不佳。(2)在分析SVR融合原理基础上,针对其融合模型中存在的缺点,提出一种基于光谱范围的融合方法(Spectral Range based FusionMethod,SRFM)。结果表明,在中等、高分辨率两种遥感影像融合情况下,SRFM法在空间信息融入效果、光谱保真方面和自动分类精度三个方面对SVR法均有不同程度的改进,但SRFM法的计算速度优于SVR法,且参数具有确定的物理意义,对于同一传感器,参数不需要重复计算,较好地弥补了SVR法中回归参数的不足。(3)针对基于离散正交小波融合影像存在明显马赛克现象,充分利用离散平稳小波的优点,并引入自适应权,提出一种基于离散平稳小波变换的自适应融合方法(Discrete Stationary WaveletTransform,DWST)。结果表明,在中等、高分辨率两种遥感影像融合情况下,DSWT法在空间信息融入效果、光谱保真方面和自动分类精度三个方面对小波变换法均有不同程度的改进,且在空间信息融入效果明显,较好地解决了基于离散正交小波变换融合影像目视效果不佳这一问题。(5)最后对本文提出的四种融合方法,在不同空间分辨率遥感影像情况下的融合效果,从空间信息融入效果、光谱保真效果和自动分类精度三个方面,进行了详细的定量评价,结果表明:在中等、高分辨率两种遥感影像情况下,综合考虑空间融入效果、光谱保真效果和自动分类精度三个方面,DSWT法均表现出较好的融合效果,接下来分别是SRFM法、MPCA法和MIHS法;考虑到实际应用及各种融合算法的融合效率,SFRM法效果最佳,接下来分别是MIHS法、MPCA法和DSWT法。

全文目录


摘要  4-6
ABSTRACT  6-10
图表索引  10-13
第一章 绪论  13-25
  1.1 研究背景和意义  13-14
  1.2 国内外研究现状与进展  14-20
    1.2.1 国外研究现状与进展  14-16
    1.2.2 国内研究现状与进展  16-20
  1.3 研究内容和研究方法  20-23
    1.3.1 研究内容  20-21
    1.3.2 研究方法及其技术路线  21-23
  1.4 论文结构  23-25
第二章 研究数据及融合效果评价方法  25-32
  2.1 数据的选择  25-27
    2.1.1 实验数据  25-26
    2.1.2 参考数据  26-27
  2.2 数据预处理  27-28
    2.2.1 几何纠正  27-28
    2.2.2 预处理流程  28
  2.3 融合效果评价方法  28-31
    2.4.1 定性评价方法  28
    2.4.2 定量评价方法  28-31
  2.4 本章小结  31-32
第三章 改进的 IHS变换融合方法  32-41
  3.1 IHS变换法  32-33
  3.2 改进的 IHS变换法  33-34
  3.4 融合方法效果的定量评价  34-40
    3.4.1 高分辨率影像的融合效果分项定量评价  34-37
    3.4.2 中等分辨率影像的融合效果分项定量评价  37-40
  3.5 本章小结  40-41
第四章 改进的主成分变换融合方法  41-50
  4.1 主成分变换法  41-42
  4.2 改进的主成分融合方法  42-43
  4.3 融合方法效果的定量评价  43-49
    4.3.1 高分辨率影像的融合效果分项定量评价  43-46
    4.3.2 中等分辨率影像的融合效果分项定量评价  46-49
  4.4 本章小结  49-50
第五章 基于光谱范围的影像融合方法  50-60
  5.1 SVR融合方法  50-51
  5.2 基于光谱范围的融合方法  51-53
    5.2.1 融合方法原理  51-52
    5.2.2 融合模型  52-53
  5.3 融合方法效果的定量评价  53-59
    5.3.1 高分辨率影像融合效果分项定量评价  53-56
    5.3.2 中等分辨率影像融合效果分项定量评价  56-59
  5.4 本章小结  59-60
第六章 基于离散平稳小波的自适应融合方法  60-70
  6.1 离散平稳小波变换  60-62
  6.2 空间自适应权  62
  6.3 基于离散正交小波变换自适应融合方法  62-63
  6.4 融合方法效果的定量评价  63-68
    6.4.1 高分辨率影像融合效果分项定量评价  63-66
    6.4.2 中等分辨率影像融合效果分项定量评价  66-68
  6.5 本章小结  68-70
第七章 不同融合方法效果分析评价  70-75
  7.1 融合方法效果的定量评价  70-74
    7.1.1 高分辨率影像融合效果分项定量评价  70-72
    7.1.2 中等分辨率影像融合效果分项定量评价  72-74
  7.2 本章小结  74-75
第八章 结论与展望  75-77
参考文献  77-85
致谢  85-86
攻读硕士期间主要科研成果  86

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中图分类: > 天文学、地球科学 > 测绘学 > 摄影测量学与测绘遥感 > 测绘遥感技术
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