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1.
一种纹理图像分割方法--分开-扩张方法   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
林剑  鲍光淑  肖志强  林强 《软件学报》2004,15(4):624-632
针对分开-合并方法分割纹理图像存在的纹理特征不规则性的问题,提出了一种新的基于四分树的分开-扩张的区域分割方法.通过对各类别的不同测量区域的纹理样品进行监督分类,确定分割的初始区域和终止区域,并把样品分类的精度作为各测量区域的纹理特征的权值,根据是否满足一致性属性和区域的性质进行分开或扩张.该方法较好地处理了不同测量区域的纹理特征可信度不一致的问题,扩张的过程可提高分割的精度并避免小区域纹理特征的不稳定.实验结果表明,分开-扩张方法能有效地分割纹理图像,其分割精度优于分开-合并方法.  相似文献   
2.
林剑  王润生  尹喜云 《电子学报》2006,34(11):2125-2128
基于软决策的并行分布式融合系统能融合不同类型的特征,且最终决策结果与前期决策器输出的数值大小相关.当不同类型矢量的维数不等时,维数差异是否对最终融合决策有影响对设计融合算法和分类器的选择具有重要意义.本文分析了维数差异对模糊积分融合多FasART网络算法的影响原因,提出了解决办法,用遥感图像的光谱和纹理特征进行了融合实验,结果表明维数差异对该算法有影响.模糊积分融合多FasART网络是一种典型的基于软决策的并行分布式融合决策系统的算法,因此,基于上述融合系统的算法存在维数差异问题.  相似文献   
3.
FasART模糊神经网络用于遥感图象监督分类的研究   总被引:8,自引:3,他引:8       下载免费PDF全文
说明了遥感图象数据的非线性性质,目视的图象分类实践是一个模糊推理的过程,模糊神经网络遥感图象分类符合其事物的内在规律,具有理论优势,分析了模糊ART,模糊ARTMAP和FasART模型的结构和原理,详细地阐述了FasART是一种基于模糊逻辑系统的神经网络,提出了一种简化的FasART模型,改变了一般遥感数据的模糊化方法,采用中巴资源一号卫星数据进行测试实验,结果表明,该简化的FasART模型能用于遥感图象的监督分类,其分类精度高于模糊ARTMAP神经网络和K均值算法,且性能稳定,有较好的抗干扰能力,尤其具有良好的处理两组相似程度比较接近的,和同组数据模式变化较大的非线性数据的能力。  相似文献   
4.
为了充分利用各波段的纹理信息,针对遥感图像不同波段之间具有较大相关性的特点,提出了一种用空间模糊纹理光谱描述多光谱遥感图像纹理特征的方法。根据纹理特征具有多尺度的特性,对原始图像进行二次模糊纹理滤波,一次滤波采用平面三角隶属度函数,二次滤波采用空阃距离代替平面距离形成滤波隶属度函数,其模糊滤波图像的隶属度分布称之为空间模糊纹理光谱。用FasART神经网络分类验证,实验结果表明,该方法具有较高的分类精度,尤其对纹理特征较为复杂的区域的分类效果更为明显。  相似文献   
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