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1.
SAR图像去斑方法   总被引:15,自引:2,他引:13  
合成孔径雷达图像固有的相干斑噪声严重降低了图像的可解译程度,影响了后续目标检测、分类和识别等应用。因此,SAR图像的相干斑抑制问题一直是SAR图像应用的重要课题之一。一个理想的去斑算法应该在平滑的同时保持图像的边缘等细节不受损失,目前存在各种各样的算法,但没有一种方法能够完美的满足这一要求。本文对SAR图像的相干斑抑制问题进行了全面系统的研究,分析了相干斑的形成原因,总结了目前存在的相干斑抑制算法的主要思路,介绍了具有代表性的算法,并对各种算法的性能进行了定性分析和比较,给出了去斑算法定量评估方法,展望了SAR图像相干斑抑制的发展方向。  相似文献
2.
星载合成孔径雷达影像正射纠正算法的研究与实现   总被引:12,自引:1,他引:11  
概述了目前国内外对雷达影像进行正射纠正的算法,分析了星载合成孔径雷达的成像几何原理。阐述了距离-多普勒理论,并将该理论应用到SAR正射纠正,进行了计算机实现,设计了相应的程序模块,用ERS-2产品进行实验的结果表明,这种纠正方法精度比较高,纠正后影像效果好,可以应用到SAR产品的几何处理上。  相似文献
3.
SAR图象自动目标识别研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
目前,SAR已经成为一种不可或缺的对地观测和军事侦察手段.面对不断增长的SAR图象数据收集能力,如何对这些图象进行自动或半自动快速、准确地解译已经越来越引起人们的关注和重视.自动目标识别(ATR)是自动或半自动SAR图象解译研究的一个重要方面.SAR ATR过程可概述为:从观测得到的SAR图象中,找到感兴趣的区域(ROI),并计算出每个ROI的种类.为此,介绍了SAR ATR的含义及其一般流程,对SAR ATR系统按照它所采用的分类方法进行了归纳分类,分析了SAR ATR的难点,介绍了国内外SAR ATR的研究现状和发展趋势.  相似文献
4.
We construct an algorithm to split an image into a sum u + v of a bounded variation component and a component containing the textures and the noise. This decomposition is inspired from a recent work of Y. Meyer. We find this decomposition by minimizing a convex functional which depends on the two variables u and v, alternately in each variable. Each minimization is based on a projection algorithm to minimize the total variation. We carry out the mathematical study of our method. We present some numerical results. In particular, we show how the u component can be used in nontextured SAR image restoration.Jean-François Aujol graduated from 1 Ecole Normale Supérieure de Cachan in 2001. He was a PHD student in Mathematics at the University of Nice-Sophia-Antipolis (France). He was a member of the J.A. Dieudonné Laboratory at Nice, and also a member of the Ariana research group (CNRS/INRIA/UNSA) at Sophia-Antipolis (France). His research interests are calculus of variations, nonlinear partial differential equations, numerical analysis and mathematical image processing (and in particular classification, texture, decomposition model, restoration). He is Assistant Researcher at UCLA (Math Department).Gilles Aubert received the These dEtat es-sciences Mathematiques from the University of Paris 6, France, in 1986. He is currently professor of mathematics at the University of Nice-Sophia Antipolis and member of the J.A. Dieudonne Laboratory at Nice, France. His research interests are calculus of variations, nonlinear partial differential equations and numerical analysis; fields of applications including image processing and, in particular, restoration, segmentation, optical flow and reconstruction in medical imaging.Laure Blanc-Féraud received the Ph.D. degree in image restoration in 1989 and the Habilitation á Diriger des Recherches on inverse problems in image processing in 2000, from the University of Nice-Sophia Antipolis, France. She is currently director of research at CNRS in Sophia Antipolis. Her research interests are inverse problems in image processing by deterministic approach using calculus of variation and PDEs. She is also interested in stochastic models for parameter estimation and their relationship with the deterministic approach. She is currently working in the Ariana research group (I3S/INRIA) which is focussed on Earth observation.Antonin Chambolle studied mathematics and physics at the Ecole normale Supérieure in Paris and received the Ph.D. degree in applied mathematics from the Université de Paris-Dauphine in 1993. Since then he has been a CNRS researcher at the CEREMADE, Université de Paris-Dauphine, and, for a short period, a researcher at the SISSA, Trieste, Italy. His research interest include calculus of variations, with applications to shape optimization, mechanics and image processing.  相似文献
5.
SAR图像处理的最新研究与应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
系统地阐述了SAR图像的特点、研究难点、处理过程、国内外最新研究方法及应用。结合国内外SAR图像最新研究动态对SAR图像消噪、纹理分割、纹理分割、线性特征的提取、多目标的识别、分数维方法的应用等几个热点问题作了论述。具体地论述了利用SAR图像进行目标探测与识别、目标变化评估;在民用上利用SAR图像进行矿藏资源的探测、洪涝灾害的趋势分析,并介绍了SAR信号处理算法在医学等领域取得的显著成绩。  相似文献
6.
基于MRF场的SAR图像分割方法   总被引:8,自引:0,他引:8  
提出了一种基于MRF(Markov Random field)模型的SAR(Synthetic Aperture Radar)图像分割算法,本算法利用ICM((Iterative Conditional Mode)局部 优化方法,获得MAP(maximum a posteriori)准则下的图像分割结果。并引入了剔除外层数据的机制,用MSTAR(Moving and Stationary Target Acquisition and Recognition)数据进行实验,结果表明,算法能有效减少斑点噪声的影响将图像分割为目标,阴影,背景三部分,实验结果是令人满意的。  相似文献
7.
基于Curvelet域隐马尔可夫树模型的SAR图像去噪   总被引:8,自引:0,他引:8  
从SAR图像相干斑噪声的统计特点出发,将Curvelet变换与隐马尔可夫树(HMT)模型相结合,提出了一种基于Curvelet域隐马尔可夫树(HMT)模型的图像去噪方法.利用HMT模型捕获Curvelet系数之间的尺度从属性,较好地实现了普通图像去噪和SAR图像的相干斑噪声抑制,同时分析了文中算法的去噪机理和计算复杂度.仿真实验证明,与小波域HMT模型方法和Curvelet变换方法比较,主观视觉效果和数值指标都有明显改进.平滑指数(FJ)值大小适中,水平和垂直边缘保持指数(ESI)平均提高了约0.2~O.3.  相似文献
8.
一种基于小波分析的SAR图像增强去噪方法   总被引:8,自引:3,他引:5  
提出了一种基于小波分析的SAR图像增强去噪声方法。该方法首先对被噪声污染的SAR图像进行小波变换,然后在小波域内对该图像进行平滑滤波,最后实现了一个SAR图像增强去噪处理系统。由处理结果可以看出,本方法在对SAR图像直接进行平滑滤波的应用中取得了较好的结果,为进一步图像分割、边缘提取奠定了一个较好的基础。  相似文献
9.
多极化SAR图像斑点抑制综述   总被引:8,自引:1,他引:7  
SAR(合成孔径雷达)图像斑点抑制一直是SAR图像应用中的一个重要课题。近二十几年来,伴随着SAR的发展和应用,涌现出了大量的斑点抑制算法。这些算法可分为两类:一类是基于单通道数据;另一类是基于多通道数据。对相干斑抑制问题进行了全面系统的研究,并侧重于多极化SAR图像的斑点抑制,归纳总结了近十几年来国内外所出现的多极化SAR图像斑点抑制算法,并对各种算法的性能进行了分析和比较。  相似文献
10.
基于小波变换的SAR图像分割   总被引:7,自引:1,他引:6  
SAR(合成孔径雷达)图像包含有相干斑噪声,传统方法不能很好地对SAR图像进行分割,该文结合SAR图像和小波变换多分辨分析的特点,提出了一种新的SAR图像分割方法。首先利用小波变换提取SAR图像的纹理特征信息,然后根据SAR图像噪声在小波域中的分布特点对SAR图像进行滤波,最后以SAR图像小波能量纹理特征和滤波后的灰度组成特征向量对SAR图像进行分割。实验结果表明,该方法是一种有效的SAR图像分割方法。  相似文献
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