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Polarimetric whitening filter for POLSAR image based on subspace decomposition 被引量:2
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作者 Yang Jian Deng Qiming Huangfu Yue Zhang Weijie 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2008年第6期1121-1126,共6页
Speckle filtering is an indispensable pre-processing step for applications of polarimetric synthetic aperture radar (POLSAR), such as terrain classification, target detection, etc. As one of the most typical methods... Speckle filtering is an indispensable pre-processing step for applications of polarimetric synthetic aperture radar (POLSAR), such as terrain classification, target detection, etc. As one of the most typical methods, the polarimetric whitening filter (PWF) can be used to produce a minimum-speckle image by combining the complex elements of the scattering matrix, but polarimetric information is lost after the filtering process. A polarimetric filter based on subspaze decomposition which was proposed by Cu et al specializes in retrieving principle scattering characteristics, but the corresponding mean value of an image after filtering is not kept well. A new filter is proposed for improving the disadvantage based on subspace decomposition. Under the constraint that a weighted combination of the polarimetric SAR images equals to the output of the PWF, the Euclidean distance between an unfiltered parameter vector and a signal space vector is minimized so that noises can be reduced. It is also shown that the proposed method is equivalent to the subspace filter in the case of no constraint. Experimental results with the NASA/JPL airborne polarimetric SAR data demonstrate the effectiveness of the proposed method. 展开更多
关键词 speckle filtering synthetic aperture radar polarimetric polarimetric whitening filter subspace decomposition
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Modified version of three-component model-based decomposition for polarimetric SAR data 被引量:1
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作者 ZHANG Shuang YU Xiangchuan WANG Lu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2019年第2期270-277,共8页
A new hybrid Freeman/eigenvalue decomposition based on the orientation angle compensation and the various extended volume models for polarimetric synthetic aperture radar(PolSAR) data are presented. There are three st... A new hybrid Freeman/eigenvalue decomposition based on the orientation angle compensation and the various extended volume models for polarimetric synthetic aperture radar(PolSAR) data are presented. There are three steps in the novel version of the three-component model-based decomposition.Firstly, two special unitary transform matrices are applied on the coherency matrix for deorientation to decrease the correlation between the co-polarized term and the cross-polarized term.Secondly, two new conditions are proposed to distinguish the manmade structures and the nature media after the orientation angle compensation. Finally, in order to adapt to the scattering properties of different media, five different volume scattering models are used to decompose the coherency matrix. These new conditions pre-resolves man-made structures, which is beneficial to the subsequent selection of a more suitable volume scattering model.Fully PolSAR data on San Francisco are used in the experiments to prove the efficiency of the proposed hybrid Freeman/eigenvalue decomposition. 展开更多
关键词 polarimetric synthetic aperture radar (PolSAR) radar polarimetry hybrid Freeman/eigenvalue DECOMPOSITION scattering model
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Novel polarimetric SAR speckle filtering algorithm based on mean shift 被引量:1
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作者 Bo Pang Shiqi Xing +1 位作者 Yongzhen Li Xuesong Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第2期222-233,共12页
For better interpretation of synthetic aperture radar(SAR) images,the speckle filtering is an important issue.In the area of speckle filtering,the proper averaging of samples with similar scattering characteristics ... For better interpretation of synthetic aperture radar(SAR) images,the speckle filtering is an important issue.In the area of speckle filtering,the proper averaging of samples with similar scattering characteristics is of great importance.However,existing filtering algorithms are either lack of a similarity judgment of scattering characteristics or using only intensity information for similarity judgment.A novel polarimetric SAR(PolSAR) speckle filtering algorithm based on the mean shift theory is proposed.As polarimetric covariance matrices or coherency matrices form Riemannian manifold,the pixels with similar scattering characteristics gather closely and those with different scattering characteristics separate in this hyperspace.By using the range-spatial joint mean shift theory in Riemannian manifold,the pixels chosen for averaging are ensured to be close not only in scattering characteristics but also in the spatial domain.German Aerospace Center(DLR) L-Band Experiment SAR(E-SAR) data and East China Research Institute of Electronic Engineering(ECRIEE) PolSAR data are used to demonstrate the efficiency of the proposed algorithm.The filtering results of two commonly used speckle filtering algorithms,refined Lee filtering algorithm and intensity driven adaptive neighborhood(IDAN) filtering algorithm,are also presented for the comparison purpose.Experiment results show that the proposed speckle filtering algorithm achieves a good performance in terms of speckle filtering,edge protection as well as polarimetric characteristics preservation. 展开更多
关键词 SPECKLE FILTERING mean shift polarimetric synthetic aperture radar(PolSAR).
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Improved SMB speckle filtering of polarimetric SAR data with synergistic use of orientation angle compensation and spatial majority rule 被引量:1
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作者 柳林 江利明 李洪忠 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第6期1508-1514,共7页
The scattering-model-based(SMB)speckle filtering for polarimetric SAR(Pol SAR)data is reasonably effective in preserving dominant scattering mechanisms.However,the efficiency strongly depends on the accuracies of both... The scattering-model-based(SMB)speckle filtering for polarimetric SAR(Pol SAR)data is reasonably effective in preserving dominant scattering mechanisms.However,the efficiency strongly depends on the accuracies of both the decomposition and classification of the scattering properties.In addition,a relatively weak speckle reduction particularly in distributed media was reported in the related literatures.In this work,an improved SMB filtering strategy is proposed considering the aforementioned deficiencies.First,the orientation angle compensation is incorporated into the SMB filtering process to remedy the overestimation of the volume scattering contribution in the Freeman-Durden decomposition.In addition,an algorithm to select the homogenous pixels is developed based on the spatial majority rule for adaptive speckle reduction.We demonstrate the superiority of the proposed methods in terms of scattering property preservation and speckle noise reduction using L-band Pol SAR data sets of San Francisco that were acquired by the NASA/JPL airborne SAR(AIRSAR)system. 展开更多
关键词 scattering-model-based (SMB) speckle filter polarimetric synthetic aperture radar orientation angle compensation spatial majority rule
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New algorithm of target classification in polarimetric SAR
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作者 Wang Yang Lu Jiaguo Wu Xianliang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2008年第2期273-279,共7页
The different approaches used for target decomposition (TD) theory in radar polarimetry are reviewed and three main types of theorems are introduced: those based on Mueller matrix, those using an eigenvector analys... The different approaches used for target decomposition (TD) theory in radar polarimetry are reviewed and three main types of theorems are introduced: those based on Mueller matrix, those using an eigenvector analysis of the coherency matrix, and those employing coherent decomposition of the scattering matrix. Support vector machine (SVM), as a novel approach in pattern recognition, has demonstrated success in many fields. A new algorithm of target classification, by combining target decomposition and the support vector machine, is proposed. To conduct the experiment, the polarimetric synthetic aperture radar (SAR) data are used. Experimental results show that it is feasible and efficient to target classification by applying target decomposition to extract scattering mechanisms, and the effects of kernel function and its parameters on the classification efficiency are significant. 展开更多
关键词 polarimetric synthetic aperture radar target decomposition support vector machine target classification kernel function.
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A method for coastal oil tank detection in polarimetric SAR images based on recognition of T-shaped harbor
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作者 LIU Chun XIE Chunhua +2 位作者 YANG Jian XIAO Yingying BAO Junliang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2018年第3期499-509,共11页
To automatically detect oil tanks in polarimetric synthetic aperture radar(SAR) images, a coastal oil tank detection method is proposed based on recognition of T-shaped harbor. First of all, the T-shaped harbor is d... To automatically detect oil tanks in polarimetric synthetic aperture radar(SAR) images, a coastal oil tank detection method is proposed based on recognition of T-shaped harbor. First of all, the T-shaped harbor is detected to locate the region of interest(ROI) of oil tanks. Then all suspicious targets in the ROI are extracted by the segmentation of strong scattering targets and the classifier of H/α. The template targets are selected from the suspicious targets by the combination of a proposed circular degree parameter and the similarity parameter(SP) of the polarimetric coherency matrix. Finally, oil tanks are detected according to the statistics of the similarity parameter between each suspicious target and template targets in ROI. Polarimetric SAR data acquired by RADARSAT-2 over Berkeley and Singapore areas are used for testing. Experiment results show that most of the targets are correctly detected and the overall detection rate is close to 80%.The false rate is effectively reduced by the proposed algorithm compared with the method without T-shaped harbor recognition. 展开更多
关键词 oil tank detection T-shaped harbor recognition polarimetric synthetic aperture radar(SAR)
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LT-1A卫星全极化SAR辐射与极化系统误差稳定性分析:以热带雨林场景为例
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作者 史磊 孙维东 +4 位作者 杨乐 杨杰 赵伶俐 李平湘 刘亚波 《雷达学报(中英文)》 北大核心 2025年第2期405-423,共19页
作为中国新一代天基长波SAR的代表,陆地探测1号01卫星(LT-1A)于2022年1月发射进入太阳同步轨道。LT-1A搭载的长波合成孔径雷达(SAR)工作在L波段,具备单极化、线性双极化、紧缩双极化、全极化等对地观测能力。现有研究主要侧重于LT-1A重... 作为中国新一代天基长波SAR的代表,陆地探测1号01卫星(LT-1A)于2022年1月发射进入太阳同步轨道。LT-1A搭载的长波合成孔径雷达(SAR)工作在L波段,具备单极化、线性双极化、紧缩双极化、全极化等对地观测能力。现有研究主要侧重于LT-1A重轨干涉数据获取能力以及数字高程模型、沉降产品的生产精度评价,对LT-1A的辐射精度、地物极化信息保持能力的研究较为缺乏。该文以热带雨林植被为观测对象,通过不依赖人工定标器的自主定标方法对LT-1A全极化数据辐射误差、极化误差的稳定性进行评价与分析。实验表明:LT-1A传感器的辐射稳定性较好、极化精度优于国际对地观测组织(CEOS)推荐指标。持续对地观测1000 km内归一化雷达截面(NRCS)误差波动小于1 dB(3倍标准差)、5天内重返观测时辐射误差波动小于0.5 dB(3倍标准差);全极化观测模式下系统串扰低于-35 dB甚至达到-40 dB,交叉极化通道不平衡优于0.2 dB与2°,同通道不平衡优于0.5 dB与10°;系统噪声介于-42~-22 dB,平均系统等效热噪声优于-25 dB,热噪声水平随持续对地观测时长的增加有升高。此外,该研究验证了电离层对LT-1A极化数据质量的影响:5°法拉第旋转角造成的图像退化与-20 dB系统串扰带来的影响相当,而3°~20°法拉第旋转角在中、低纬度较为常见,这将带来-21.16~-8.78 dB的极化通道间扰动,即电离层对全极化数据质量的退化相较传感器-40 dB的串扰更为严重。 展开更多
关键词 陆地探测1号卫星 辐射误差 极化误差 热带雨林 合成孔径雷达
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非邻域相干系数估计的PolInSAR树高反演算法 被引量:3
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作者 苏宝峰 李锦伟 +1 位作者 靳标 郭交 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第12期268-273,共6页
为了提高全极化干涉合成孔径雷达树高反演精度,提出了一种基于非邻域窗口相干系数估计的Pol In SAR树木高度反演算法。该算法首先求取4对全极化干涉SAR图像的最优干涉相位图,再以局部窗口内像素的幅度和相位联合条件概率密度为准则选取... 为了提高全极化干涉合成孔径雷达树高反演精度,提出了一种基于非邻域窗口相干系数估计的Pol In SAR树木高度反演算法。该算法首先求取4对全极化干涉SAR图像的最优干涉相位图,再以局部窗口内像素的幅度和相位联合条件概率密度为准则选取与当前像素满足独立同分布的样本,进而获得相干系数的准确估计值,最后采用三段法进行树木高度反演。对仿真数据的处理结果表明,所提算法能够提高观测场景中树木高度的反演精度,并且能够很好地保持图像中的边界细节信息。 展开更多
关键词 树高反演 极化干涉合成孔径雷达 相干系数 非邻域
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极化旋转域特征驱动的极化ISAR空间目标分类
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作者 崔兴超 付耀文 +1 位作者 粟毅 陈思伟 《信号处理》 北大核心 2025年第6期1072-1085,共14页
随着航空航天技术的发展,世界各大强国发射了大量遥感成像卫星、通信卫星等空间目标。地基极化逆合成孔径雷达(Inverse Synthetic Aperture Radar,ISAR)具有远距离、高分辨、全天时、全天候的工作特点,能够获取空间目标高分辨率二维雷... 随着航空航天技术的发展,世界各大强国发射了大量遥感成像卫星、通信卫星等空间目标。地基极化逆合成孔径雷达(Inverse Synthetic Aperture Radar,ISAR)具有远距离、高分辨、全天时、全天候的工作特点,能够获取空间目标高分辨率二维雷达图像。基于极化ISAR图像开展空间目标分类识别对研判目标载荷类型和潜在行为意图具有重要意义。针对空间目标散射多样性带来的解译模糊问题和极化ISAR图像全局特性感知难题,本文立足极化ISAR体制,开展极化旋转域特征驱动的极化ISAR空间目标分类研究。首先,选取四型遥感成像卫星和通信卫星的计算机辅助设计(Computer Aided Design,CAD)模型开展电磁仿真,构造不同观测视角、不同带宽和不同信噪比参数的空间目标极化ISAR电磁仿真数据集;其次,针对空间目标散射多样性问题,将两通道之间的极化相关值扩展到绕雷达视线的极化旋转域,构造极化相关方向图解译工具,进而深入挖掘和提取极化相关方向图幅度类特征。同时,针对极化ISAR图像全局特性感知难题,优化现有深度学习模型,设计可提取极化ISAR图像全局特性的非局部注意力模型,进而深入挖掘极化ISAR图像非局部特征。最后,利用极化旋转域特征驱动嵌入了非局部注意力模型的深度学习网络,实现极化ISAR空间目标分类。基于不同观测视角、带宽和信噪比参数的空间目标电磁仿真数据开展实验验证,本文所提方法相较于现有方法具有更高的分类精度和鲁棒性。 展开更多
关键词 空间目标 极化逆合成孔径雷达 分类 极化旋转域
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基于模糊聚类的PolInSAR数据非监督分类方法 被引量:1
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作者 谈璐璐 张涛 杨汝良 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第2期305-309,共5页
提出了一种结合Freeman分解和模糊聚类的极化干涉合成孔径雷达(polarimetric interferometric synthetic aperture radar,PolInSAR)数据非监督分类方法。针对基于Freeman分解的极化SAR图像分类方法中提取的3种散射机理:表面散射、体散... 提出了一种结合Freeman分解和模糊聚类的极化干涉合成孔径雷达(polarimetric interferometric synthetic aperture radar,PolInSAR)数据非监督分类方法。针对基于Freeman分解的极化SAR图像分类方法中提取的3种散射机理:表面散射、体散射、偶次散射占主导的区域之间存在模糊的缺点,利用PolInSAR处理中的最优干涉相干系数引入的参数——最优相干熵HInt和最优相干各项异性度AInt,将每种散射机理主导区域划分为单个散射机制或多个散射机制共同作用的区域。并将模糊理论引入到HInt/AInt平面的区域边界划分,得到初始分割图像。对初始分割图像进行合并,模糊聚类等操作,得到最终分类结果。采用ESAR Oberpfaffenhofen地区PolInSAR数据实验的结果验证了本文方法的有效性。 展开更多
关键词 极化干涉合成孔径雷达 非监督分类 模糊聚类 最优相干
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AIR-PolSAR-Seg-2.0:大规模复杂场景极化SAR地物分类数据集
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作者 王智睿 赵良瑾 +4 位作者 汪越雷 曾璇 康健 杨健 孙显 《雷达学报(中英文)》 北大核心 2025年第2期353-365,共13页
极化合成孔径雷达(PolSAR)地物分类是SAR图像智能解译领域的研究热点之一。为了进一步促进该领域研究的发展,该文组织并发布了一个面向大规模复杂场景的极化SAR地物分类数据集AIR-PolSAR-Seg-2.0。该数据集由三景不同区域的高分三号卫星... 极化合成孔径雷达(PolSAR)地物分类是SAR图像智能解译领域的研究热点之一。为了进一步促进该领域研究的发展,该文组织并发布了一个面向大规模复杂场景的极化SAR地物分类数据集AIR-PolSAR-Seg-2.0。该数据集由三景不同区域的高分三号卫星L1A级复数SAR影像构成,空间分辨率8 m,包含HH,HV,VH和VV共4种极化方式,涵盖水体、植被、裸地、建筑、道路、山脉等6类典型的地物类别,具有场景复杂规模大、强弱散射多样、边界分布不规则、类别尺度多样、样本分布不均衡的特点。为方便试验验证,该文将三景完整的SAR影像裁剪成24,672张512像素×512像素的切片,并使用一系列通用的深度学习方法进行了实验验证。实验结果显示,基于双通道自注意力方法的DANet性能表现最佳,在幅度数据和幅相融合数据的平均交并比分别达到了85.96%和87.03%。该数据集与实验指标基准有助于其他学者进一步展开极化SAR地物分类相关研究。 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 公开数据集 复数图像 地物分类 深度学习
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Multi-polarization reconstruction from compact polarimetry based on modified four-component scattering decomposition 被引量:1
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作者 Junjun Yin Jian Yang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2014年第3期399-410,共12页
An improved algorithm for multi-polarization reconstruction from compact polarimetry (CP) is proposed. According to two fundamental assumptions in compact polarimetric reconstruction, two improvements are proposed. ... An improved algorithm for multi-polarization reconstruction from compact polarimetry (CP) is proposed. According to two fundamental assumptions in compact polarimetric reconstruction, two improvements are proposed. Firstly, the four-component model-based decomposition algorithm is modified with a new volume scattering model. The decomposed helix scattering component is then used to deal with the non-reflection symmetry condition in compact polarimetric measurements. Using the decomposed power and considering the scattering mechanism of each component, an average relationship between copolarized and crosspolarized channels is developed over the original polarization state extrapolation model. E-SAR polarimetric data acquired over the Oberpfaffenhofen area and JPL/AIRSAR polarimetric data acquired over San Francisco are used for verification, and good reconstruction results are obtained, demonstrating the effectiveness of the proposed algorithm. 展开更多
关键词 polarimetric synthetic aperture radar (SAR) target decomposition compact polarimetry (CP) multi-polarization reconstruction.
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Robust PolInSAR optimal interferogram estimation method based on generalized scattering vector
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作者 Zhiyong Suo Ming Li 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2017年第3期457-471,共15页
For the polarimetric synthetic aperture radar interferometry (PoIInSAR) processing, it is necessary to coregister all the images, including the coregistration of polarimetric SAR images and the coregistration of inter... For the polarimetric synthetic aperture radar interferometry (PoIInSAR) processing, it is necessary to coregister all the images, including the coregistration of polarimetric SAR images and the coregistration of interferometric SAR images. Otherwise, the performance of the estimated optimal interferograms will be deteriorated. A generalized scattering vector (GSV) model is proposed to execute the PoIInSAR optimal interferograms estimation. The generalized scattering vector is constructed by the Pauli scattering vectors of the processing pixel and the surrounding pixels. Even though there are coregistration errors, all the polarimetric information of the current processing pixel is entirely included in the generalized scattering vector. Therefore, the GSV-based method can automatically recover the optimal scattering mechanisms of the processing pixel with coregistration errors either in interferoemetric channels or polarimetric channels. Theoretical analysis and processing results of simulated PoISARPro data and real PALSAR data validate the effectiveness and correctness of the proposed method. 展开更多
关键词 polarimetric synthetic aperture radar interferometry (PoIInSAR) generalized scattering vector (GSV) optimal interferogram coregistration error Pauli basis
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基于极化SAR梯度和复Wishart分类器的舰船检测 被引量:2
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作者 殷君君 罗嘉豪 +2 位作者 李响 代晓康 杨健 《雷达学报(中英文)》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期396-410,共15页
舰船检测是极化SAR系统的重要应用之一。现有的舰船检测方法容易受到旁瓣泄露的干扰,使得舰船目标的形态难以提取,导致检测结果不符合真实情况。此外,在舰船过于密集、尺度不一致的情况下,相邻舰船由于旁瓣的影响有时会被认为是单个目标... 舰船检测是极化SAR系统的重要应用之一。现有的舰船检测方法容易受到旁瓣泄露的干扰,使得舰船目标的形态难以提取,导致检测结果不符合真实情况。此外,在舰船过于密集、尺度不一致的情况下,相邻舰船由于旁瓣的影响有时会被认为是单个目标,从而造成漏检。针对这些问题,该文提出一种基于极化SAR梯度和复Wishart分类器的舰船检测方法。首先,将似然比检验(LRT)梯度引入对数比值梯度框架,使其适用于极化SAR数据;基于LRT梯度图进行恒虚警(CFAR)检测,提取舰船的边缘信息,消除伪影的同时抑制强旁瓣对舰船精细轮廓提取的影响。其次,利用复Wishart迭代分类器对舰船强散射部分进行检测,可排除大部分的杂波干扰且保持舰船形态细节。最后,将二者信息融合,从而可以保持舰船形态细节的同时克服旁瓣和伪信号的虚警。该文在3幅来自ALOS-2卫星的极化SAR图像上进行了对比实验,实验表明与其他方法相比,该文所提算法具有更少的虚警和漏检,且能够有效克服旁瓣泄露,保持舰船形态细节。 展开更多
关键词 舰船检测 极化合成孔径雷达 比值梯度 似然比检验 复Wishart分类器
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面向目视解译的全极化SAR船只精细化特征表征方法 被引量:2
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作者 邓莎萨 张帆 +2 位作者 尹嫱 马飞 袁新哲 《雷达学报(中英文)》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期374-395,共22页
随着卫星技术的发展,极化合成孔径雷达(PolSAR)数据的分辨率和数据质量得到大幅提升,为人造目标的精细化目视解译提供了良好的数据条件。目前主要采用多分量分解的方法,但是易造成像素错分问题,为此,该文结合Yamaguchi极化分解和极化熵... 随着卫星技术的发展,极化合成孔径雷达(PolSAR)数据的分辨率和数据质量得到大幅提升,为人造目标的精细化目视解译提供了良好的数据条件。目前主要采用多分量分解的方法,但是易造成像素错分问题,为此,该文结合Yamaguchi极化分解和极化熵提出了一种非固定阈值划分的方法用于实现全极化SAR图像船只结构精细化特征表征。Yamaguchi极化分解能够识别基本散射机制,其修正后的体散射模型更符合实测数据,可有效对人造目标进行表征。极化熵H在弱去极化状态下可以看成某一指定等效点的目标散射机制,能够有效突出船只主散射特征。因此,该文通过将Yamaguchi极化分解算法的非固定三分量与极化熵的低中高熵内嵌,将其分为非固定阈值的九分类成分,从而降低硬阈值处理在阈值边界处受噪声影响产生的类别随机性。并且将二次散射和单次散射均显著的区域称为混合散射(MSM),以更好匹配实验中船只典型结构的散射类型。在此基础上,利用广义相似性参数进一步缩短类内距离,采用改进后的GSP-Wishart分类器进行迭代聚类,旨在通过提高二次散射和混合散射机制以提高不同类型船只可区分度。最后,该文采用中国上海某港口的高分三号全极化SAR数据进行实验,为了验证每艘船只特征表征正确性,通过船舶自动识别系统(AIS)收集并筛选了该港口船只信息及光学数据,并与极化SAR数据中每艘船只进行匹配。实验结果表明该方法可有效区分散货船、集装箱船和油轮3种类型船只。 展开更多
关键词 极化SAR 高分三号 目视解译 船只分类识别 船只特征 极化分解
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基于融合距离的极化SAR图像非局部均值滤波 被引量:1
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作者 曾顶 殷君君 杨健 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期1493-1502,共10页
在极化合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像降噪领域,常见的非局部均值滤波仅依靠像素间的统计距离进行相似性度量,忽略了像素点的空间信息。本文结合极化SAR数据统计特性和图像空间特征作为像素间的相似性度量,提出了一种... 在极化合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像降噪领域,常见的非局部均值滤波仅依靠像素间的统计距离进行相似性度量,忽略了像素点的空间信息。本文结合极化SAR数据统计特性和图像空间特征作为像素间的相似性度量,提出了一种利用融合距离来计算相邻窗口权重的方法——基于融合距离的非局部均值滤波器。融合距离的引入使得滤波器能够更全面的评估像素间的相似性,从而得到更合适的像素权重。此外,本方法还引进变异系数对邻域窗口的权重进行评估,通过该参数可以控制滤波的程度。在多幅极化SAR图像上的实验结果表明,所提出的滤波器能够在有效抑制斑点噪声的同时保留较为完整的图像边缘信息和极化散射特性。 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 非局部均值滤波 相似性度量 变异系数
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基于RIME-CNN-SVR模型的麦田土壤水分反演 被引量:3
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作者 王然 赵建辉 +1 位作者 杨会巾 李宁 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第15期94-102,共9页
土壤水分监测对于农业生产和作物产量预估具有重要意义。近年来深度学习技术在土壤水分反演领域得到广泛应用,但大多侧重于模型结构增强和优化,对模型超参数优化研究探索不足。该研究提出了一种基于霜冰优化算法(rime optimization algo... 土壤水分监测对于农业生产和作物产量预估具有重要意义。近年来深度学习技术在土壤水分反演领域得到广泛应用,但大多侧重于模型结构增强和优化,对模型超参数优化研究探索不足。该研究提出了一种基于霜冰优化算法(rime optimization algorithm,RIME)的卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)超参数优化模型,结合极化分解技术来校正植被对土壤水分反演精度的影响,以提高冬小麦农田土壤水分反演性能。首先利用RIME优化CNN超参数以构建RIME-CNN模型,然后使用RIME-CNN模型对特征参数进行自适应提取和挖掘,之后对这些特征参数进行正则化处理并输入到支持向量回归(support vector regression,SVR)模型,构建RIME-CNN-SVR模型进行土壤水分估算。为验证所建RIME-CNN-SVR模型的有效性,利用合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)数据结合光学遥感数据,在河南省开封市冬小麦农田区进行试验验证和精度分析。结果表明,该方法在不增加模型结构复杂性和可学习参数的前提下,显著提升了模型的预测性能,决定系数可达0.72,均方根误差为2.78%,平均绝对误差为2.20%。该研究可为农业生产提供一个更为准确、可靠的土壤水分监测手段。 展开更多
关键词 土壤水分 卷积神经网络 支持向量回归 霜冰优化算法 极化分解 合成孔径雷达
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基于多干扰机协同的极化SAR干扰方法
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作者 纪朋徽 邢世其 +2 位作者 代大海 庞礴 冯德军 《信号处理》 CSCD 北大核心 2024年第5期907-921,共15页
针对单极化干扰机生成的干扰会被极化合成孔径雷达(SAR)鉴别和对消的问题,本文提出了一种基于多干扰机协同的极化SAR干扰方法。该方法在不改变现有干扰机单极化发射结构的基础上,通过时序协同不同位置的多个单极化干扰机,实现对极化SAR... 针对单极化干扰机生成的干扰会被极化合成孔径雷达(SAR)鉴别和对消的问题,本文提出了一种基于多干扰机协同的极化SAR干扰方法。该方法在不改变现有干扰机单极化发射结构的基础上,通过时序协同不同位置的多个单极化干扰机,实现对极化SAR的干扰。具体来说,根据极化SAR抗压制和欺骗干扰处理方式的不同,该方法利用不同位置的多个单极化干扰机同时发射,使极化SAR无法准确估计出干扰机发射天线极化比,从而无法对消压制干扰,实现压制干扰的目的;使用不同位置的多个单极化干扰机交替发射,有效破坏相邻两个接收脉冲之间的相关性,使极化SAR无法实现假目标对消,从而实现对极化SAR欺骗干扰的目的,并且多部单极化干扰机交替发射也能实现方位向间歇采样的干扰效果,增加欺骗干扰生成虚假目标的复杂性。由于实际应用中不需要改变现有单极化干扰机发射结构,该文所提方法为实现对极化SAR干扰带来了便利。并且该方法在生成压制和欺骗干扰时均使用模板调制干扰方式,通过简单的模板修改就能实现可控的压制和欺骗干扰效果。文中首先分析了极化SAR抗压制和欺骗干扰的方法,然后分别给出了多干扰机生成压制和欺骗干扰的时序协同方式,最后以模板调制干扰为基础具体分析了多干扰机协同生成干扰的方法,并分析了多干扰机的布局和干扰机数量选取准则。理论推导和仿真实验证明了本文方法能够实现对极化SAR的干扰。 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 多干扰机协同 单极化 模板调制干扰
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基于多源遥感图像多级协同融合的舰船识别算法
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作者 张亚丽 冯伟 +1 位作者 全英汇 邢孟道 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期407-418,共12页
针对极化合成孔径雷达(polarimetric synthetic aperture radar,PolSAR)图像存在斑点噪声严重、可视性差、直接影响目标识别精度的问题,提出一种基于多源遥感图像多级协同融合的舰船识别算法。通过采用多级协同融合方式,丰富图像的特征... 针对极化合成孔径雷达(polarimetric synthetic aperture radar,PolSAR)图像存在斑点噪声严重、可视性差、直接影响目标识别精度的问题,提出一种基于多源遥感图像多级协同融合的舰船识别算法。通过采用多级协同融合方式,丰富图像的特征量,提高舰船识别精度。所提方法首先进行多源遥感数据的像素级融合,然后在上一步基础上进行特征级融合,最终得到新的目标特征。所提方法充分发挥了不同频段的PolSAR与多光谱图像的信息互补优势,不仅保留了多频段PolSAR对目标的极化散射特征,也保留了多光谱数据的空-谱信息。所提方法在可视性与检测精度上表现都较为出色,与传统的单一遥感数据相比,识别精度至少提高了5.12%。 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 图像融合 多光谱 舰船检测
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基于极化合成孔径雷达干涉测量的平均树高提取技术 被引量:29
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作者 陈尔学 李增元 +1 位作者 庞勇 田昕 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第4期66-70,共5页
在新疆和田地区建立SIR-C/X SAR极化干涉测量试验区,获取2次重复飞行的SIR-C/XSAR全极化干涉测量数据、覆盖试验区的地形图4幅、Landsat-5 TM及Landsat-7 ETM+数据各一景。在此基础上,研究实现POLinSAR数据处理及树高反演算法,并对试验... 在新疆和田地区建立SIR-C/X SAR极化干涉测量试验区,获取2次重复飞行的SIR-C/XSAR全极化干涉测量数据、覆盖试验区的地形图4幅、Landsat-5 TM及Landsat-7 ETM+数据各一景。在此基础上,研究实现POLinSAR数据处理及树高反演算法,并对试验结果进行初步分析评价。结果表明:本文所采用的极化干涉测量数据处理方法及树高反演算法是正确的;受去相干噪声因素的影响,重复飞行极化干涉SAR相干影像上可能存在大量的非体散射去相干散射体,识别这些散射体并加以剔除是保证得到正确树高提取结果的重要步骤。 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 干涉测量 树高反演 SIR—C/X SAR
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