摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 遥感图像融合的目的及意义 | 第13-14页 |
1.3 遥感图像融合国内外研究现状与进展 | 第14-20页 |
1.3.1 国外研究现状与进展 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究现状与进展 | 第15-19页 |
1.3.3 存在的不足 | 第19-20页 |
1.4 研究目的与意义 | 第20-21页 |
1.4.1 研究目的 | 第20页 |
1.4.2 研究意义 | 第20-21页 |
1.5 研究内容与技术路线 | 第21-24页 |
1.5.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.5.2 技术路线 | 第22-24页 |
第2章 遥感图像融合技术原理与方法 | 第24-41页 |
2.1 遥感图像融合预处理 | 第24-26页 |
2.1.1 正射校正 | 第24页 |
2.1.2 图像去噪 | 第24-25页 |
2.1.3 图像增强 | 第25页 |
2.1.4 图像配准 | 第25-26页 |
2.2 图像融合的层次与特点 | 第26-28页 |
2.2.1 像素级融合 | 第26页 |
2.2.2 特征级融合 | 第26-27页 |
2.2.3 决策级融合 | 第27-28页 |
2.2.4 不同融合层次的特点 | 第28页 |
2.3 基于像素级的遥感图像融合方法 | 第28-34页 |
2.3.1 空间域融合方法 | 第28-30页 |
2.3.2 变换域融合方法 | 第30-34页 |
2.4 遥感图像融合质量评价方法 | 第34-40页 |
2.4.1 主观评价 | 第34页 |
2.4.2 客观评价 | 第34-39页 |
2.4.3 评价指标选取原则 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 山地GF-2卫星遥感图像融合方法实验 | 第41-60页 |
3.1 数据来源与分析 | 第41-50页 |
3.1.1 数据来源 | 第41-42页 |
3.1.2 数据预处理 | 第42-49页 |
3.1.3 数据分析 | 第49-50页 |
3.2 山地GF-2卫星遥感图像融合方法实验 | 第50-59页 |
3.2.1 IHS变换融合 | 第50-51页 |
3.2.2 PCA变换融合 | 第51-52页 |
3.2.3 小波变换融合 | 第52-53页 |
3.2.4 IHS+小波变换融合 | 第53-55页 |
3.2.5 IHS+PCA变换融合 | 第55-56页 |
3.2.6 PCA+小波变换融合 | 第56-57页 |
3.2.7 IHS+PCA+小波变换融合 | 第57-59页 |
3.3 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 山地GF-2卫星遥感图像融合效果评价与优选 | 第60-89页 |
4.1 融合效果评价 | 第60-86页 |
4.1.1 主观评价 | 第63-68页 |
4.1.2 客观评价 | 第68-86页 |
4.2 融合方法优选 | 第86-88页 |
4.3 本章小结 | 第88-89页 |
第5章 山地GF-2卫星遥感图像融合示范应用 | 第89-113页 |
5.1 面向对象的分类 | 第89-98页 |
5.1.1 面向对象的分类概述 | 第89页 |
5.1.2 面向对象的分类应用 | 第89-90页 |
5.1.3 软件平台 | 第90-91页 |
5.1.4 面向对象的分类方法 | 第91-96页 |
5.1.5 面向对象的分类精度评价 | 第96-98页 |
5.2 土地利用信息提取示范应用 | 第98-112页 |
5.2.1 分类体系 | 第98-99页 |
5.2.2 分割参数设定 | 第99-107页 |
5.2.3 面向对象的土地利用信息提取 | 第107-108页 |
5.2.4 信息提取精度验证与分析 | 第108-112页 |
5.3 本章小结 | 第112-113页 |
第6章 总结与展望 | 第113-116页 |
6.1 总结 | 第113-114页 |
6.2 展望 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-122页 |
攻读硕士学位期间完成的科研成果 | 第122-123页 |
致谢 | 第123页 |