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极化SAR图像目标检测与分类

极化SAR图像目标检测与分类

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图文详情
  • ISBN:9787118129885
  • 装帧:平装-胶订
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:其他
  • 页数:288
  • 出版时间:2023-07-01
  • 条形码:9787118129885 ; 978-7-118-12988-5

内容简介

本书专注于极化SAR图像分类、目标检测与识别应用研究,在极化SAR测量基本知识方面,介绍了极化雷达测量的描述算子、目标极化物理散射特性分析方法以及典型目标分解算法;在目标检测方面,介绍了单通道和多通道SAR舰船检测方法;在图像分割与目标分类中,介绍了基于混合模型的图像分类、超像素图像分割和城市区域分类、舰船分类等研究成果。

目录

第1章 绪论
1.1 极化SAR成像系统
1.2 极化SAR目标分解
1.3 地物分类与图像分割
1.4 目标检测与目标识别
1.4.1 目标检测
1.4.2 目标识别
1.5 本书安排
参考文献

第2章 极化雷达的基本理论
2.1 引言
2.2 散射波的极化
2.2.1 极化椭圆
2.2.2 极化基的变换
2.2.3 极化波的描述算子
2.2.4 波的极化维度
2.3 目标的极化测量
2.3.1 散射矩阵
2.3.2 散射矩阵和极化基变换
2.3.3 极化signature
2.3.4 目标的极化描述算子
2.3.5 目标散射矩阵的旋转
2.3.6 目标的极化维度
2.4 小结
参考文献

第3章 目标分解与极化特征提取
3.1 Huynen非相干分解及特征参数提取
3.1.1 Huynen目标特征参数
3.1.2 Huynen分解
3.1.3 杨分解
3.1.4 游分解方法
3.2 Krogager分解与Cameron分解
3.2.1 Krogager分解
3.2.2 Cameron分解
3.3 几种典型的分解方法
3.3.1 Freeman三成分分解
3.3.2 Yamaguchi四成分分解
3.3.3 稳定三成分分解
3.3.4 Cloude-Pottier分解
3.4 目标相似性参数
3.4.1 单视数据的相似性参数
3.4.2 多视数据的相似性参数
3.5 基于去定向共极化比的目标分解
3.6 小结
参考文献
……

第4章 极化SAR杂波建模
第5章 基于恒虚警检测器的舰船检测方法
第6章 基于变分贝叶斯推断的舰船检测方法
第7章 基于MSHOG特征与任务驱动字典学习的舰船分类
第8章 卷积神经网络基础知识
第9章 基于卷积神经网络的极化SAR舰船检测
第10章 基于卷积神经网络的极化SAR城市区域地物分类
第11章 基于混合模型及MRF的极化SAR地物分类
第12章 基于SLIC的极化SAR图像超像素分割
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作者简介

殷君君,清华大学副教授。主要从事极化合成孔径雷达(SAR)、紧缩极化SAR成像的目标分类和识别应用基础理论和关键技术研究工作。主持和参与 自然科学基金面上重点项目、 基础加强等 科研项目若干项。在目标检测和识别方面发表论文五十余篇。主要代表作:《极化雷达理论与遥感应用》等。

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