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TREE CROWN EXTRACTION USING MARKED POINT PROCESSES

机译:使用标记点过程进行树冠提取

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摘要

In this paper we aim at extracting tree crowns from remotely sensed images. Our approach is to consider that these images are some realizations of a marked point process. The first step is to define the geometrical objects that design the trees, and the density of the process. Then, we use a Reversible Jump MCMC dynamics and a simulated annealing to get the maximum a posteriori estimator of the tree crown distribution on the image. Transitions of the Markov chain are managed by some specific proposition kernels. Results are shown on aerial images of poplars provided by IFN.
机译:在本文中,我们旨在从遥感图像中提取树冠。我们的方法是考虑这些图像是标记过程的一些实现。第一步是定义设计树木的几何对象以及过程的密度。然后,我们使用可逆跳转MCMC动力学和模拟退火来获得图像上树冠分布的最大后验估计量。马尔可夫链的过渡由某些特定的命题内核管理。结果显示在IFN提供的杨树的航拍图像上。

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