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基于多方向字典学习的极化SAR图像压缩方法

摘要

本发明公开了一种基于多方向字典学习的极化SAR图像压缩方法,主要解决现有技术压缩重构图像质量低的问题。其实现步骤为:(1)输入一组极化SAR四通道图像,并做非对称三维小波变换;(2)对离散小波变换后各通道不同尺度下高频子带不同方向的系数矩阵分别稀疏表示,得到各稀疏矩阵;(3)对离散小波变换后的各低频子带系数矩阵进行量化并编码,得到低频码流;(4)对不同尺度不同方向的稀疏矩阵统一量化并编码,得到高频码流;(5)用低频码流和高频码流形成最终码流。本发明能有效去除通道间冗余,更好的保留了图像边缘信息和轮廓信息,提高了压缩后重构图像的质量,可用于极化SAR图像的传输和存储。

著录项

  • 公开/公告号CN104361614A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2015-02-18

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西安电子科技大学;

    申请/专利号CN201410682164.7

  • 申请日2014-11-21

  • 分类号G06T9/00;

  • 代理机构陕西电子工业专利中心;

  • 代理人王品华

  • 地址 710071 陕西省西安市太白南路2号

  • 入库时间 2023-12-17 03:53:39

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-03-27

    发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G06T9/00 申请公布日:20150218 申请日:20141121

    发明专利申请公布后的视为撤回

  • 2015-03-25

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T9/00 申请日:20141121

    实质审查的生效

  • 2015-02-18

    公开

    公开

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