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Extraction de motifs spatio-temporels dans des séries d'images de télédétection : application à des données optiques et radar

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摘要

The Satellite Image Time Series (SITS), aiming the same scene in evolution, are of high interest as they capture both spatial and temporal information. The extraction of this infor- mation to help the experts interpreting the satellite data becomes a stringent necessity. In this work, we expound how to adapt frequent sequential patterns extraction to this spatiotemporal context in order to identify sets of connected pixels sharing a same temporal evolution. The original approach is based on the conjunction of support constraint with different constraints based on pixel connectivity that can filter or prune the search space in order to efficiently ob- tain Grouped Frequent Sequential (GFS) patterns that are meaningful to the end user. The proposed extraction method is unsupervised and pixel level based. To verify the generality of GFS-pattern concept and the proposed method capability to offer interesting results from SITS, real data experiments on optical and radar data are presented.
机译:瞄准演化中相同场景的卫星图像时间序列(SITS)引起了人们的极大兴趣,因为它们同时捕获了空间和时间信息。提取这些信息以帮助专家解释卫星数据变得十分必要。在这项工作中,我们阐述了如何使频繁的顺序模式提取适应该时空上下文,以识别共享相同时间演变的相连像素集。原始方法基于支持约束与基于像素连接性的不同约束的结合,后者可以过滤或修剪搜索空间,以便有效获取对最终用户有意义的分组频繁序列(GFS)模式。所提出的提取方法是无监督的并且基于像素级。为了验证GFS模式概念的普遍性以及所提出的方法能够从SITS提供有趣的结果的能力,提出了光学和雷达数据的真实数据实验。

著录项

  • 作者

    Julea Andreea Maria;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类
  • 入库时间 2022-08-20 21:06:34

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