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相似文献
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1.
面向对象变化向量分析的遥感影像变化检测   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了解决基于像元的变化向量分析法在高分辨率遥感影像变化检测中精度低的问题,提出了一种面向对象变化向量分析的遥感影像变化检测方法。综合2个时期的遥感影像,首先通过影像分割获取像斑,其次提取直方图作为像斑的特征向量,再次采用直方图相交法度量2个时期像斑直方图之间的距离,构建像斑的变化向量,然后利用加权组合的方法计算像斑变化向量的模,最后依据最大熵原理获取变化检测阈值,对像斑进行变化/未变化判别。在QuickBird及Ikonos遥感影像上的实验表明:在高分辨率遥感影像变化检测中,与基于像元的变化向量分析法相比,该方法变化检测的精度较优,变化检测的正确率分别达到了0.92与0.90。  相似文献   

2.
基于像斑差熵的遥感影像变化检测   总被引:3,自引:0,他引:3  
李亮  舒宁  李雪 《遥感信息》2011,(4):38-41
提出了利用遥感影像分割获取像斑进行变化检测的方法。构造了像斑差熵作为衡量变化的指标,选取一定数目训练样本,利用目标函数法找到最佳阈值,并同相关系数法进行了比较。实验结果显示像斑差熵更适用于遥感影像变化检测。  相似文献   

3.
利用归一化互信息进行基于像斑的遥感影像变化检测   总被引:2,自引:0,他引:2  
李亮  舒宁  王琰 《遥感信息》2011,(6):18-22
提出了利用遥感影像分割获取像斑进行变化检测的方法。将归一化互信息引入到遥感影像变化检测中,利用像斑的灰度直方图以及联合灰度直方图计算像斑的归一化互信息,依据条件熵最小的原则,获取最佳划分阈值,并与相关系数法进行了比较。实验结果显示归一化互信息法更适用于遥感影像变化检测。  相似文献   

4.
图像变化检测中存在变化区域过高估计的问题. 为解决此问题,提出一种基于上下文相似度的有监督图像变化检测方法,用于二时刻高分辨率多光谱卫星图像的变化检测. 利用上下文相关度和像素点相邻部分的局部斜率和截距来描述变化方向,然后通过带有局部斜率和截距的支持向量机(SVM)进行图像变化检测. 数值实验得出了用于高分辨率地震(包括建筑损毁)二元多光谱图像的变化检测的结果. 与已有方法相比,明显抑制了错分类现象,对于解决变化区域过高估计问题是有效的.  相似文献   

5.
土地利用变化检测一直是遥感影像变化检测研究的重点。在分析已有变化检测方法的基础上提出了一种基于状态转移矩阵(State Transition Matrix,STM)的变化检测方法。以像斑为分析单位,通过样本像斑的选择与更新对变化检测区域进行分析,利用辅助数据生成的地物变化状态转移矩阵对变化检测结果进行修正。实验证明了该方法的有效性。  相似文献   

6.
模糊Bayes 理论在遥感影像变化检测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
针对传统基于Bayes 决策规则的遥感影像变化检测方法中参数估计的不足以及分类过程中的硬划分问题,采用动态更新变化和未变化两类像元模糊子集的方法,实现对两类像元模糊子集中参数的动态更新,利用估计参数获得各子集的后验概率函数,再将后验概率函数转化为模糊子集的模糊隶属函数,从而获得各子集的指标函数,根据指标函数对影像中未分类的像元值进行判断,实现遥感影像的变化区域提取。实验结果表明:与现有的基于Bayes 决策规则的遥感影像变化检测方法及ERDAS 软件生成结果相比,提出的方法具有更好的变化检测精度。  相似文献   

7.
土地利用变化检测是国内外全球化进程研究的重要内容。虽然利用遥感影像进行变化检测的研究已取得了巨大进展,但由于对象获取方式单一、算法参数需要人为设定/调试等问题使现有变化检测方法在实际应用中的效果大打折扣。提出了一种以GIS辅助数据获取像斑建立样本特征数据库的方法进行遥感影像变化检测。该方法可充分利用多源数据,并提高变化检测方法的自动化程度。实验证明了方法的有效性。  相似文献   

8.
基于多时段MPCA模型的间歇过程监测方法研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
常玉清  王姝  谭帅  王福利  杨洁 《自动化学报》2010,36(9):1312-1320
针对间歇过程的多时段特性, 提出一种新的生产操作时段划分方法. 该方法利用反映过程特性变化的主成分个数、负载矩阵以及主成分矩阵的变化实现间歇过程子时段的三步划分. 根据各时间片主成分个数不同, 对生产操作时段进行粗划分. 为了更客观地反映负载矩阵以及主成分矩阵的相似性, 提出了基于加权负载向量夹角余弦的负载矩阵相似度度量以及基于加权主成分欧氏距离的主成分矩阵相似度度量方法. 以相似度最小原则, 对时间片矩阵进行奖惩竞争聚类, 进而实现了生产操作子时段的细划分. 将基于改进时段划分方法的MPCA建模应用于注塑成型过程在线监测, 实验结果验证了该方法的有效性.  相似文献   

9.
针对多时相影像间存在非线性变化以及变化检测阈值难以确定问题,提出结合核典型相关分析和支持向量机的遥感影像变化检测算法。首先,运用核函数对多波段遥感影像非线性映射到高维特征空间进行多变量典型相关分析,去除影像间的相关性,并构造差异影像向量。然后,采用支持向量机方法提取差异影像变化区域与不变化区域。以Landsat-8遥感影像多光谱数据进行实验,结果表明,该方法可以很好提取多光谱影像的变化信息。最后,利用形态学算子对分类结果作处理,消除了"椒盐现象"的干扰,同时提高了变化检测精度。  相似文献   

10.
董岳  王飞 《遥感信息》2009,34(1):144-148
针对多时相影像间存在非线性变化以及变化检测阈值难以确定问题,提出结合核典型相关分析和支持向量机的遥感影像变化检测算法。首先,运用核函数对多波段遥感影像非线性映射到高维特征空间进行多变量典型相关分析,去除影像间的相关性,并构造差异影像向量。然后,采用支持向量机方法提取差异影像变化区域与不变化区域。以Landsat-8遥感影像多光谱数据进行实验,结果表明,该方法可以很好提取多光谱影像的变化信息。最后,利用形态学算子对分类结果作处理,消除了“椒盐现象”的干扰,同时提高了变化检测精度。  相似文献   

11.
Structural information, extracted by simulating the human visual system (HVS), is independent of viewing conditions and individual observers. Structural similarity (SSIM), a measure of similarity between two images, has been widely used in image quality assessment. Given the fact that the change detection techniques identify the changed area by the similarity of multi-temporal images, SSIM has significant prospect in change detection of synthetic aperture radar (SAR) images. However, the experimental results show that SSIM performs worse in change detection of multi-temporal SAR images. In this study, we first propose an advanced SSIM (ASSIM) based on a two-step assumption of extracting structural information and a visual attention measure (VAM) model. Then, we propose a novel approach based on ASSIM for change detection in SAR images. SSIM, ASSIM, and state-of-the-art methods are tested on two datasets to compare their performances in change detection of SAR images. Experimental results show that the proposed method can acquire a better difference image than SSIM and other state-of-the-art methods, and improve the accuracy of change detection in SAR images effectively.  相似文献   

12.
面向对象的土地覆被变化检测研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
运用面向对象的方法进行土地覆被变化检测,利用遥感数据光谱信息、纹理特征、拓扑关系,在多尺度分割获得对象的基础上,构建了变化矢量方法和向量相似性的检测方法,两种检测方法均成功检测出了所选取实验区的土地覆被变化信息。结果表明:对于同一区域同一时相的两期影像的面向对象变化检测,两种方法的总体精度都在80%以上,但变化矢量方法(CVA)精度要高于向量相似性方法。因此,在进行土地覆被变化检测时可以优先考虑变化矢量方法(CVA)。  相似文献   

13.
In this paper, we propose an outlier pair detection method, called LSOutPair, which discovers the vast differences between link structure and semantic relationship. LSOutPair addresses three important challenges: (1) how can we measure the target object's link similarity among multi-typed objects and multi-typed relations? (2) how can we measure the semantic similarity using the short texts? (3) how can we find the objects’ maximum differences between link structure and semantic relationship? To tackle these challenges, LSOutPair applies three main techniques: (1) two matrices are used to store link similarity and semantic similarity, (2) a k-step index algorithm, which calculates the term weighting for each object, (3) applying the linear transformation of Frobenius norm to matrices can obtain the top-K outlier pairs. LSOutPair considers link and semantics in complex network simultaneously, which is a new attempt in data mining. Substantial experiments show that LSOutPair is very effective for outlier pair detection.  相似文献   

14.
针对同种族恶意软件行为具有相似性的特点进行研究,提出通过静态分析和动态运行程序相结合的方式度量软件行为的相似性。通过反编译和soot代码转换框架获取程序控制流图,利用行为子图匹配算法从静态方面对程序行为相似性进行度量;通过自动化测试框架运行程序,利用文本无关压缩算法将捕获到的trace文件压缩后进行相似性度量。该检测方法综合静态检测执行效率高和动态检测准确率高的优点,实验分析表明,该检测技术能够准确度量程序之间行为的相似性,在准确率上相较于Androidguard有大幅提升。  相似文献   

15.
基于节点相似性的WSNs故障检测方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前多数无线传感器网络分布式故障检测的算法都以假设故障节点数据为离群值为基础,存在局限性的问题。提出一种基于节点相似度比较的无线传感器网络故障检测方法,簇头节点根据簇内节点数据的时空相关性,进行节点相似性度量,实时调整节点可信水平,并采用最优函数计算出当前实验的最优阈值(0.8)进行故障节点的判断。通过仿真实验证明:针对不同的故障模型,算法保持了良好的故障检测能力,一定程度上解决通用性问题。  相似文献   

16.
研究了强杂波干扰背景下运用模糊集合理论解决低截获概率信号(LPI)雷达信号的检测问题,分析了在无源雷达体制下获取有效目标信号的方法,并指出了传统匹配滤波方法的局限性.针对该问题,给出了四种模糊集合相似性测度,在借鉴了传统的匹配滤波器基础上提出了构造模糊匹配滤波器,并利用模糊相似性测度为准则进行滤波运算,以解决强干扰背景中信号检测的问题.基于定义的相似性测度准则对LPI信号采用模糊匹配滤波,仿真结果表明该方法具有在强干扰背景下检测目标的良好能力,其性能优于传统匹配滤波方法.  相似文献   

17.
基于改进符号化度量方法的机场噪声异常检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
机场噪声中的异常情况拥有很大价值,利用它能够及时完善飞机和机场的设备。结合机场噪声数据的特点,对上述问题进行研究并提出一种基于改进的符号化聚集近似(Symbolic Aggregate Approximation,SAX)相似性度量的单监测点的时间序列异常检测方法。其运用相似性度量方法计算出度量结果,再运用k近邻异常检测方法进行异常发现,最后发现异常时间段。该方法在理论验证可行性之后在某机场的实测数据中进行应用,取得了良好的效果。  相似文献   

18.
Network anomaly detection is one of the most challenging fields in cyber security. Most of the proposed techniques have high computation complexity or based on heuristic approaches. This paper proposes a novel two-tier classification models based on machine learning approaches Naïve Bayes, certainty factor voting version of KNN classifiers and also Linear Discriminant Analysis for dimension reduction. Experimental results show a desirable and promising gain in detection rate and false alarm compared with other existing models. The model also trained by two generated balance training sets using SMOTE method to evaluate the chosen similarity measure for dealing with imbalanced network anomaly data sets. The two-tier model provides low computation time due to optimal dimension reduction and feature selection, as well as good detection rate against rare and complex attack types which are so dangerous because of their close similarity to normal behaviors like User to Root and Remote to Local. All evaluation processes experimented by NSL-KDD data set.  相似文献   

19.
代码相似性检测技术:研究综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
程序代码的相似性检测是使用一定的检测手段度量程序代码间的相似程度,其对于提升高等教育中计算机课程教学效果和保护软件知识产权都有着重要的意义.介绍了代码相似性检测技术的研究意义和发展历程,阐述了本领域研究过程中的概念模型,深入分析了已有的几类代码相似性检测技术,总结了这几类技术各自的特点,同时探讨了一些相关研究,最后归纳了目前研究中的问题并展望了本领域研究的发展趋势.  相似文献   

20.
This article presents SwiftMotif, a novel technique for on-line motif detection in time series. With this technique, frequently occurring temporal patterns or anomalies can be discovered, for instance. The motif detection is based on a fusion of methods from two worlds: probabilistic modeling and similarity measurement techniques are combined with extremely fast polynomial least-squares approximation techniques. A time series is segmented with a data stream segmentation method, the segments are modeled by means of normal distributions with time-dependent means and constant variances, and these models are compared using a divergence measure for probability densities. Then, using suitable clustering algorithms based on these similarity measures, motifs may be defined. The fast time series segmentation and modeling techniques then allow for an on-line detection of previously defined motifs in new time series with very low run-times. SwiftMotif is suitable for real-time applications, accounts for the uncertainty associated with the occurrence of certain motifs, e.g., due to noise, and considers local variability (i.e., uniform scaling) in the time domain. This article focuses on the mathematical foundations and the demonstration of properties of SwiftMotif—in particular accuracy and run-time—using some artificial and real benchmark time series.  相似文献   

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