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摘要:
针对光学-合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)异源遥感图像的匹配问题,提出了一种基于图像块描述子的深度学习算法.该方法首先使用图像直方图均衡化算法提升图像质量,在此基础上使用Harris与SIFT算法提取待匹配图像块,再使用提出的深度学习方法计算图像块描述特征向量,最终使用改进的RANSAC算法求解光学-SAR图像变换矩阵.通过80组真实的光学-SAR异源遥感图像进行实验,结果表明该方法相较于无预处理与L2Net算法可以获得更高的匹配数量,并随机选取SEN-12数据集中的四幅图像直观展示了匹配结果.
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文献信息
篇名 一种基于图像块描述子学习的异源遥感图像匹配方法
来源期刊 通信技术 学科 工学
关键词 异源遥感匹配 图像块描述子 深度学习 卷积神经网络
年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目 信息处理与传输
研究方向 页码范围 344-351
页数 8页 分类号 TP75
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-0802.2021.02.013
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研究主题发展历程
节点文献
异源遥感匹配
图像块描述子
深度学习
卷积神经网络
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
通信技术
月刊
1002-0802
51-1167/TN
大16开
四川省成都高新区永丰立交桥(南)创业路8号
62-153
1967
chi
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