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Adaptive Chebyshev Polynomial Analysis for Fusion of Remote Sensing Vegetation Imagery

机译:遥感植被图像融合的自适应Chebyshev多项式分析

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摘要

This paper describes a novel approach of an adaptive fusion method by using Chebyshev polynomial analysis (CPA) for use in remote sensing vegetation imagery. Chebyshev polynomials have been effectively used in image fusion mainly in medium to high noise conditions, though its application is limited to heuristics. In this research, we have proposed a way to adaptively select the optimal CPA parameters according to user specifications. Performance evaluation affirms the approach's ability in reducing computational complexity for remote sensing images affected by noise.
机译:本文介绍了通过使用Chebyshev多项式分析(CPA)用于遥感植被图像的新型自适应融合方法的新方法。 Chebyshev多项式已经有效地用于图像融合中,主要是中噪声条件,尽管其应用仅限于启发式。在这项研究中,我们提出了一种根据用户规范自适应地选择最佳CPA参数的方法。绩效评估肯定了方法减少受噪声影响的遥感图像的计算复杂性的能力。

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