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6基于小波变换的遥感图像融合技术研究王斌1,马慧彬1(1.佳木斯大学信息电子技术学院黑龙江佳木斯154007)摘要:遥感图像融合是图像融合领域的一个重要分支,遥感图像融合主要研究的是如何利用不同的航空遥感传感器来获取相关的图像信息。针对目前该领域的研究现状,本研究在充分分析遥感图像融合方法和多小波变换特性的基础上提出了利用离散多小波变换和HIS方法相结合的图像融合技术,并利用MATLAB对相应的实验结果进行了分析,通过分析证明了小波分析方法比传统方法更具有优越性:小波变换融合法可以最大限度的保留高分辨率、多光谱图像。关键词:遥感融合小波变换0、引言遥感技术是一门综合性的对地观测技术,遥感技术是随着人们的客观需要而出现的,和其他技术相比,它具有无可比拟的技术优势。遥感图像中的信息融合就是在一个统一的地理坐标系中,通过利用一定的数据算法对同一目标下的多幅遥感图像进行处理,从而产生新的更加清晰的图像。遥感数据在不同的波段具有不同的时相分辨率、空间分辨率和波普分辨率,要想得到高清的遥感图像,可以采用一定的融合算法来实现。随着科技的进一步提高,现代遥感技术也随着迅速发展。对地卫星连续不断地提供了大量的不同的光谱分辨率、时间分辨率和空间分辨率的图像,由于设计和观测的各种原因,不同遥感数据提供的数据图像时间、空间和光谱等方面的差异很大。为了更加清晰、全面、确切的对观测目标进行认识和理解,人们尝试着利用一种可以把各类数据图像综合利用起来的方法,这也就是遥感图像融合技术诞生的原因。在图像融合技术中,小波变换融合是近年来研究的热点,并且取得了比较好的效果。单小波的进一步扩展就是多小波,多小波具有很多的优良特性,比如具有正交性、对称性、二阶消失、二阶消失距和短支撑等。正是由于多小波在这方面的各种优点,它可以提供单小波所不能提供的高分辨率、更精度的图像融合方法。本课题在充分对多小波变换特性和遥感多源数据融合方法进行分析的基础上,结合前人已有研究成果和研究经验,提出了通过把HIS方法和多小波变换方法相融合的方法来进行处理,通过利用这种方法对由不同传感器获得的不同分辨率的多光谱图像和全色图像数据进行了融合试验,通过实验证明,小波分析方法具有非常明显的优越性。1、小波变换融合法的基本原理遥感图像融合本质上就是图像合成技术,就是把从不同传感器或者不同的平台上获得的数据按照一定的算法对光谱分辨率图像进行处理从而得到高质量、清晰精准的图片。图像融合的重点在于通过一定规则的算法把时间上或者空间上多余的或者互补的数据进行处理从而获取该图像相关的更多信息,产生一幅具有新的空间、波谱、时间特征的合成图像。图像融合技术不但实现了图像数据上的简单的符合,而且实现了对图像信息的优化。多分辨率分析概念是在1989年由Mallat在构造正交小波基时提出的,该概念从空间的角度比较具体的对小波的多分辨率特性进行分析和阐述。该模型的具体原理如下:假设对图像进行L层小波分解,那么将得到(3L+1)层子带,其中包括低频的基带和3L层的高频子带、、。用f(x,y)代表源图像,记为,设尺度系数为和小波系数对应的滤波器系数矩阵分别为H和G,那么二维小波分解算法可以描述如下:=HH=GH=HG=GG该式中,j(0,1,2,3…….j—1)分表表示分解的层数;h,v,d分别表示水平、垂直、对角分量;H和G分别是H和G的共轭转置矩阵。小波重构算法为:=H+H+G+(j=J,J-1,J-2…….1)对小波进行分解的层次越多,就能得到越小的图像分解尺寸,所以,对图像进行小波分解以后,也具有金字塔形结构,这种金字塔行结构又叫做小波分解金字塔。图像的小波变换本质上属于一种多尺度、多分辨率的图像分解。2、对遥感图像进行融合作为一门新兴技术,遥感图像融合技术的应用前景非常广阔,遥感图像融合的主要目的就是通过对遥感器发送的遥感图像数据进行分析和融合处理,把得到的图像数据还原成一个新的图像,遥感图像融合不但实现了数据图像的复合,而且通过采取一定的算法加强了对相应的图像信息进行优化处理。通过这种方法得到的图像比任何其他单一的处理方法得到的图像要更加清晰、更加准确。2.1基于HIS彩色变换的图像融合HIS彩色变换小波算法融合的具体原理是:(1)对高分辨率图像和多光谱图像进行几何匹配;(2)为了提高多光谱彩色合成的解释能力需要对多光谱图像进行HIS变换;(3)对高分辨率图像和I(亮度)分量进行小波变换;(4)保持多光谱图像亮度分量I的低频信息不变,将高分辨率图像小波分解后的高频信息叠加到多光谱图像亮度分量I的高频分量上,然后对同时具有低频信息和叠加后高频信息的亮度分量I进行小波逆变换,这样得出的I将会最大地保留原来多光谱图像的光谱信息,而且能最大限度地提高其空间分辨率;(5)将变换后的H、I、S分量在RGB三维空间进行级联