基于三维GMRF的多光谱图像自适应目标检测  

The Adaptive Target Detection Based on 3-Dimensional Gauss Markov Random Field Model in Multispectral Imagery

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作  者:邸韡[1] 潘泉[1] 赵永强[1] 贺霖[1] 

机构地区:[1]西北工业大学自动化学院,西安710072

出  处:《弹箭与制导学报》2007年第2期17-20,共4页Journal of Projectiles,Rockets,Missiles and Guidance

基  金:国家自然基金(60172037);航空科学基金资助

摘  要:针对常见的多光谱目标检测算法仅利用光谱信息的局限性,提出一种移动窗口局部异常自适应检测方法。采用加性目标信号和非结构化背景模型描述多光谱图像数据;基于谱间相关性和空间相关性,利用三维高斯马尔可夫随机场(GMRF)模型估计背景数据二阶统计量的逆,最后通过广义似然比检验实现了自适应目标检测。仿真试验及其理论分析表明了算法的有效性。In this paper, an automatic target detection algorithm for multispectral imagery based on pixel-moving widow is proposed to overcome the limitations of traditional target detection algorithms which utilize only the spectral information while discarding the useful spatial information. A target plus unstructured background addictive model is constructed; Then, global second order statistics of background is estimated via 3-dimensional Gauss Markov random field (GMRF) avoiding the difficulty in computing inverse; finally, within each local data cube split by the moving window; detection is accomplished by generalized likelihood ratio test comparing with the classical RXD, experimental results verify the effectiveness of our algorithm.

关 键 词:多光谱图像 目标检测 高斯马尔可夫随机场 广义似然比检验 

分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]

 

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