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基于超像素和主题模型的极化SAR图像分类方法

摘要

基于超像素和主题模型的极化SAR图像分类方法,输入待分类的极化SAR图像,并对其进行精致Lee滤波处理;使用均匀采样的方式对步骤1处理后的图像进行样本点采集,得到样本点集合;对样本点集合提取三种类型的特征,并分别进行归一化,得到特征集合F1、F2、F3;对特征集合F1、F2、F3分别进行聚类,形成视觉字典V1、V2、V3,并合并为多特征视觉字典V;在步骤1处理后的图像的基础上进行过分割,得到若干个超像素,根据字典V对每个超像素进行稀疏编码;使用主题模型对超像素的稀疏编码进行特征学习,并用SVM分类法分类,得到最终分类结果,能够有效表示极化SAR图像的异质区域。

著录项

  • 公开/公告号CN107527023B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-05-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西安理工大学;

    申请/专利号CN201710667049.6

  • 申请日2017-08-07

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构61214 西安弘理专利事务所;

  • 代理人燕肇琪

  • 地址 710048 陕西省西安市金花南路5号

  • 入库时间 2022-08-23 11:51:02

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