[发明专利]基于面向对象和支持向量机的极化SAR数据分类方法在审
| 申请号: | 201410140099.5 | 申请日: | 2014-04-09 |
| 公开(公告)号: | CN103903012A | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
| 发明(设计)人: | 焦李成;刘芳;李伟龙;马文萍;马晶晶;王爽;侯彪;李阳阳;刘静 | 申请(专利权)人: | 西安电子科技大学 |
| 主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62 |
| 代理公司: | 陕西电子工业专利中心 61205 | 代理人: | 田文英;王品华 |
| 地址: | 710071*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 面向 对象 支持 向量 极化 sar 数据 分类 方法 | ||
1.一种基于面向对象和支持向量机的极化SAR数据分类方法,包括以下步骤:
(1)预处理:
(1a)读取极化合成孔径雷达SAR数据的相干矩阵;
(1b)对极化合成孔径雷达SAR数据的相干矩阵进行Lee滤波,得到滤波后的相干矩阵;
(2)特征分解:
(2a)对滤波后相干矩阵进行波利Pauli分解,得到三个散射特征;
(2b)将极化合成孔径雷达SAR数据彩色图中的红通道特征作为彩色图像的第一维,将极化合成孔径雷达SAR数据彩色图绿通道特征作为彩色图像的第二维,将极化合成孔径雷达SAR数据彩色图蓝通道特征作为彩色图像的第三维,合成极化合成孔径雷达SAR数据的彩色图;
(3)设置参数:
(3a)设置极化合成孔径雷达SAR的彩色图异质度阈值为1000、最大循环次数为10;
(3b)设置极化合成孔径雷达SAR的彩色图的光谱权重为0.6,紧致度权重为0.4;
(4)合并像素:
(4a)在极化合成孔径雷达SAR的彩色图中任选一个像素点,采用异质度公式,计算该像素点与其相邻的像素点之间的异质度;
(4b)对相邻两个像素间的最小异质度小于极化合成孔径雷达SAR的彩色图异质度阈值1000的两个像素合并;
(4c)检查极化合成孔径雷达SAR的彩色图中像素是否都被选择过,如果存在没有被选择的像素,则执行步骤(4a),否则,执行步骤(4d);
(4d)找出极化合成孔径雷达SAR的彩色图中含有像素数目最少的超像素块,计算该超像素块内包含的像素数,如果该像素数大于给定的彩色图异质度阈值1000,则执行步骤(6),否则,执行步骤(5);
(5)合并超像素块:
(5a)从极化合成孔径雷达SAR的彩色图的超像素块中任选一个超像素块,采用彩色图像异质度公式,计算该超像素块与周围相邻的超像素块的异质度;
(5b)对相邻的两个超像素块间的最小异质度小于极化合成孔径雷达SAR的彩色图异质度阈值1000两个超像素素块合并;
(5c)检查极化合成孔径雷达SAR的彩色图中的超像素块是否全部被选择过,如果存在没有被选择的超像素块,则执行步骤(5a),否则,执行步骤(5d);
(5d)找出极化合成孔径雷达SAR的彩色图中含有像素数目最少的超像素块,计算该超像素块内包含的像素数,如果该像素数大于给定的彩色图异质度阈值1000,则执行步骤(6),否则,执行步骤(5e);
(5e)判断合并的次数是否大于最大循环次数10,如果是,则执行步骤(6),否则,执行步骤(5a);
(6)初始分类:
(6a)设定支持向量机分类的类别数M;
(6b)读入滤波后的极化合成孔径雷达SAR数据;
(6c)从滤波后的极化合成孔径雷达SAR数据中,随机选择每一类极化合成孔径雷达SAR数据的300个作为训练样本,其余的作为测试样本;
(6d)用支持向量机对训练样本进行学习,得到分类模型;
(6e)用分类模型,对测试样本进行测试,得到初始分类结果;
(7)二次分类:
(7a)在极化合成孔径雷达SAR的彩色图中,按照顺序选择一个超像素块;
(7b)在超像素块内,对支持向量机分类的初始分类结果进行统计,得到超像素块内每一类样本的数目,将该超像素块的类别设定为统计样本数目最多的那一类;
(7c)判断极化合成孔径雷达SAR的彩色图中是否存在没有选择过的超像素块,如果存在没有选择过的超像素块,则执行步骤(7a),否则,执行步骤(8);
(8)输出结果矩阵:
(8a)随机生成一个大小与极化合成孔径雷达SAR的彩色图的大小相同的矩阵,矩阵的值初始化为0;
(8b)按照从左到右,从上到下的次序,对极化合成孔径雷达SAR的彩色图中的超像素块编号,极化合成孔径雷达SAR的彩色图中超像素块的编号号码分别为1,2,3…N,N为超像素的总数;
(8c)在极化合成孔径雷达SAR的彩色图中按照超像素块的编号顺序选一个超像素块;
(8d)找出超像素块内的像素在极化合成孔径雷达SAR的彩色图中的位置,将矩阵对应的位置的元素值设为该超像素块的编号号码值;
(8e)判断极化合成孔径雷达SAR的彩色图中是否存在没有选择过的超像素块,如果存在没有选择过的超像素块,则执行步骤(8c),否则,执行步骤(8f);
(8f)输出结果矩阵。
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