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SAR图像分块CFAR迭代的极地冰山检测

     

摘要

通过迭代CFAR算法,本文发展了一种针对分块SAR图像的冰山检测方法.考虑到滑动窗口运算负担大、计算效率低,首先对SAR图像进行分块,以提取分块内的亮目标冰山.利用高斯模型表征后向散射系数的统计分布,冰山检测阈值可简单地表达为均值和方差的线性组合,将分块内像素逐个比对阈值以检测冰山.考虑到同一场景中尺寸变化大的冰山影响检测精度,以识别的冰山像素做种子执行区域生长,从而提取大尺寸的冰山.针对单个分块迭代上述处理,以降低高斯模型表征分块统计分布的误差,提高冰山检测精度.利用2013年11月22日和29日获取自极地海域的两景RA-DARSAT-2图像开展验证试验.结果表明,数量多、尺寸变化大并嵌入在海冰等极地常见情形下的冰山,能被文中方法有效识别,选取区域内正确率高达85%以上,且具有良好的运行效率.

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