里面有许多VC++图像处理方面的经典案例大家可以学习一下.其中有许多是与SAR图像处理有关的,大家可以放心的下载
2022-01-18 09:50:47 8.1MB VC++ 案例
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matlab SAR图像滤波代码,goldstein,baran
2022-01-16 14:51:52 2KB SAR图像滤波
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基于卷积神经网络的SAR图像目标识别研究
2021-12-28 13:11:52 586KB 研究论文
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SAR影像的傅里叶变换,通过对SAR影像的处理来获取频谱图
2021-12-25 10:19:49 1KB SAR fft
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Sar图像中基于显着性的船舶检测
2021-12-21 21:09:20 593KB 研究论文
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pylearn2_cnn SAR图像的深度学习
2021-12-21 10:12:46 646KB Python
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近些年,利用计算机对极化SAR图像进行分类逐渐成为遥感领域的一个研究热点.本文采用全极化SAR数据,利用不同的特征提取算法提取特征,并基于随机森林模型最终实现对江苏沿海滩涂的分类.首先采用H/α和Freeman两种分解算法提取极化特征参数,采用灰度共生矩阵提取纹理特征参数;然后将提取的所有特征进行不同的组合,构成不同的特征集;最后采用随机森林模型对不同特征集合进行分类和精度评估.结果表明仅用纹理特征对沿海滩涂进行分类时效果较差;利用极化分解提取出的散射特征进行分类的结果要优于矩阵元素特征的分类结果;综合了极化散射特征和纹理特征的组合方式在沿海滩涂的分类中可以取得最优的分类结果,总体精度和Kappa系数可以达到94.44%和0.9305,表明极化SAR图像中蕴含的不同方面的特征在分类中具有一定的互补性.
2021-12-09 21:38:54 2.63MB 极化SAR 极化分解 特征提取 随机森林
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基于深度卷积神经网络的SAR 图像舰船小目标检测
2021-12-06 15:11:35 2MB 研究论文
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Sar图像目标旋转角度估计的新方法
2021-12-04 18:55:28 489KB 研究论文
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针对合成孔径雷达(SAR)目标识别问题,提出一种结合线性,非线性特征提取和分类器的方法。采用PCA和KPCA分别提取原始SAR图像的特征矢量。在此基础上,分别利用稀疏表示(SRC)和核稀疏表示(KSRC)对两类特征进行分类。通过线性,非线性特征,分类器的结合,可以更好地考察SAR图像的内部数据结构以及测试样本与训练样本的对应关系。实验中,基于MSTAR数据集进行性能测试,结果表明提出方法的有效性。
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