多源图像融合方法研究

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1、分类号UDC学号密级工学博士学位论文多源图像融合方法研究博士生姓名学科专业研究方向指导教师金三丞焦皇复通焦工猩图像金盘!翌篮墨焦垦融佥王涸生数援国防科学技术大学研究生院二00五年四月国防科学技术大学研究生院学位论文摘要多源图像信息融合技术广泛应用于军事、计算机视觉、医疗诊断及遥感应用等领域。论文从像元、特征和决策融合三个方面研究了多源图像融合技术,提出了一些新的分析处理方法。像元级图像融合技术的主要研究目的是获得一幅视觉增强的图像。本论文首先研究了一般意义下单纯面向视觉增强的多源图像融合方法,提出了一种基于统计融合模型的多分辨融合方法,给出了一般意义下的

2、统计融合模型,通过引入传感器噪声项,有效地抑制了传感器噪声对图像融合的影响。然后在多光谱图像融合中,提出了一种新的融合方法,将相关约束进一步引入到统计融合模型中。这个方法充分增强了相关的空间信息,同时又有效抑制了光谱失真。特征组合、分类等是现有文献中特征级图像融合的主要研究内容。论文提出了特征级融合的新思想,即在图像特征提取过程中利用多源图像的信息融合。基于这个思想,提出了一种融合多源图像边缘信息的直线提取算法,把边缘的相位信息作为融合要素,通过融合规则组合多源图像中的不同特性。算法可以提取出仅利用单一或部分图像不能获得的直线特征。论文进一步把道路的直线

3、特征与光谱特征相结合,发展了一种从遥感多光谱图像提取道路的算法。决策级图像融合技术具有广泛的应用范围。Dempster-Shafer(D—s)证据理论是决策融合的主要方法之一,但典型的D—S理论不大适应高冲突证据组合。论文提出了一种基于预处理模式的新方法,在利用Dempster组合规则进行证据组合之前,将冲突焦元的基本概率赋值部分转移到焦元并集,采用证据之问的冲突额度来确定证据组合顺序。由于预方法将冲突化解为不确定的知识表示,D-S理论可以处理冲突证据的组合问题。论文进一步将改进方法应用于高光谱图像分类,发展了一种基于D-S理论的高光谱图像分类方法,提供

4、了比基于典型D—S理论方法更好的结果。论文提出的所有算法均应用于真实多源图像数据,实验结果显示了算法的有效性。关键词:图像融合,多分辨分析,多光谱,特征提取,直线提取,道路提取,D_s证据理论,高光谱,图像分类,目标识别国防科学技术大学研究生院学位论文ABSTRACTMultisourceimagefusiontechnologyiswidelyappliedinavarietyoffieldssuchasmilitarysurveillance,computervision,medicaldiagnosisandremotesensing.Inthis

5、dissertation,threelevelsofimagefusiontechnology:pixel—level,feature—levelanddecision-levelarestudied,andsomenovelmethodsofanalysisandprocessingarepresented.Themainresearchobjectiveofpixel—levelimagefusionistoobtainavisualenhancedimage.Anewimagemulti-resolutionfusionmethodbasedons

6、tatisticalmodelispresentedintypicalmultisourceimagefusionthisthesis.Themethodresultsinrestrainingsensitivitytosensornoisesincesensornoiseitemisintroducedintothemodel.Inmulti—spectralimagefusion,anewmethodisdeveloped,whichintroducescorrelativerestrictionintothestatisticalmodel.Usi

7、ngthemethod,theinterrelatedspatialinformationiswellenhanced,andthespectralinformationofmulti—spectralimagesiseffectivelykept.Featureintegrationandclassificationfrommultisourceimagesaremainissuesinexistingreferences.Anewideaoffeature-levelfusionispresentedinthisthesis,whoseconcept

8、iSfeatureextractionissupposedbymultisour

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