[交通运输]基于Harris和QGA的航空遥感图像配准张博.ppt
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1、基于Harris和QGA的航空遥感图像配准,答 辩 人:张 博指导教师:井元伟 教授,绪论,第二部分:章节名称,航空遥感图像配准实验,Northeastern University Nov 12,2008,Harris角点自动提取并行算法,基于QGA的特征点匹配,结论与展望,Northeastern University Nov 12,2008,绪论,传感器技术、航空航天技术、光学技术以及通讯技术快速发展,遥感技术已经进入一个能够动态、快速、准确提供多种对地观测数据的新阶段;遥感技术在环境监测、国土资源勘探、军事侦察以及考古等许多领域中发挥着越来越重要的作用,因而航空遥感图像的配准也就日显重要
2、;飞行高度以及摄像设备等各种因素的限制,在研究区域较大时,需要多幅遥感图像才能覆盖的情况,这需要将覆盖研究区域的那些数字图像进行拼接,便于进行统一的处理、解译、研究和分析工作。,课题的研究背景及意义,Northeastern University Nov 12,2008,定义:对取自不同时间、不同传感器或不同视角的同一景物的两 幅图像或多幅图像进行匹配、叠加的过程。目的:精确找出相邻两幅图像中重叠部分的位置,然后确定两幅图 像的变换关系,建立变换模型,为图像融合作准备。,图像配准的概念目的,图1.1 图像拼接基本流程,Northeastern University Nov 12,2008,基于
3、图像特征的图像配准:利用图像的明显特征来估计图像之间的变换,而不是利用图像的全部信息。比如图像的特征点(角点或关键点)、轮廓和一些不变矩等。控制点配准算法自动角点检测配准算法基于轮廓特征的配准算法基于SIFT(尺度不变特征变换)基于区域的图像配准:首先直接利用整幅图像的灰度度量两幅图像之间的相似性,然后利用搜索方法寻找使相似性度最大或最小值点,从而确定两幅图像之间的变换模型参数。对数极坐标变换方法相关法最大互信息配准法,图像配准的相关方法,基于特征的图像配准是目前较成熟的配准方法,有三大优点:计算量小;配准精度高;适应能力强。该方法的关键问题是:提高配准的效率,增强实时性要求;提高配准的精度,
4、增强实地性要求。本文的解决办法:缩小特征点搜索区域,均匀提取特征点;采用量子遗传算法进行寻优。,Northeastern University Nov 12,2008,本文的出发点,Northeastern University Nov 12,2008,Harris角点自动提取并行算法,Northeastern University Nov 12,2008,角点检测方法主要有两类:基于图像边缘的方法和基于图像灰度的方法,多使用基于图像灰度的方法。提取算子主要有:Moravec算子、Hannah算子、Dreschler算子、Forstner算子、Harris算子等。基本思想:在图像中设计一个局部
5、检测窗口,当该窗口沿各个方向作微小移动时,考察窗口的平均能量变化,当该能量变化超过设定的阈值时,就将窗口的中心像素点提取为角点。角点检测公式为(2.1),Harris算子检测原理,Northeastern University Nov 12,2008,其中(2.2)其中,;。E 描述了自相关函数在原点的形状,设 和 分别是M 的2个特征值。和 与局部自相关函数的主曲率成比例,构成一个对M 的旋转不变数。通过判断 和 的值的情况来判断平坦区、角点和边沿。均很小,则平坦;一个大一个小,则为边沿;均很大,则为角点,Harris算子检测原理,Northeastern University Nov 12
6、,2008,所以Harris角点可定义为下式的局部区域最大值,即角点/边缘响应函数:(2.3)Harris算子在进行角点提取时缺点如下:依靠人的经验选取阈值T;角点分布不均匀。因此,本文采用划分粗细网格的方法来缩小搜索区域,进而 提高角点提取的效率和精度。算法如下:(1)划分粗细网格 平均分配粗网格,将剩余的粗网格按照细网格数目进行平均分配。,Harris并行提取算法,Northeastern University Nov 12,2008,比如设图像大小为 像素,粗网格大小为 像素,细网格大小为 像素,粗细网格划分如表2.1所示,分配到各节点上的网格如表2.2。表2.1 各节点网格分配 表2.
7、2 图像粗细网格划分,Harris并行提取算法,Northeastern University Nov 12,2008,(2)每个处理节点计算本地细网格的熵 在本地每个粗网格中先择一个熵最大的细网格。将剩余部分的熵发送到Master结点。计算节点发送给Master结点的消息结构如图2.1所示。图2.1 消息结构图,Harris并行提取算法,Northeastern University Nov 12,2008,(3)Master结点在剩余的细网格中选择熵较大的部分细网格。首先判断是否在同一节点上处理,对于分配到多个处理节点的粗网格,Master结点首先在这个粗网格中选择一个细网格,然后将剩余的
8、所有细网格排序,选择较大的部分细网格,而后平均分配细网格。(4)每个处理节点在Master结点进行步骤(3)的同时在本地的细网格中选择角点。接收到消息后,在剩余细网格中选择角点,最后将选择的角点传送到 Master结点。划分粗细网格提取角点优点:角点分配均匀;角点位置信息精确。,Harris并行提取算法,Northeastern University Nov 12,2008,基于QGA的特征点匹配,Northeastern University Nov 12,2008,量子遗传算法(Quantum Genetic Algorithm,QGA)是一种基于概率的遗传算法,是量子理论与遗传算法相结合
9、的产物,由韩国学者Kuk-Hyun Han等人于20世纪末提出。相比CGA优点如下:种群规模小;更好的种群多样性和全局寻优能力;进化过程利用了个体进化的历史信息,搜索速度快。(1)量子比特编码(3.1)其中,和 可以是复数,表示相应状态的概率幅,且满足下列归一化条件:,量子遗传算法算法理论,Northeastern University Nov 12,2008,(3.2)表示 的概率,表示 的概率。类似于遗传算法的二进制编码,k 个量子比特表示 个状态的基因。(3.3)其中,代表第 t 代、第 j 个个体的染色体,m 为染色体的基因个数,k 为编码每一个基因的量子比特数。比如量子个体,量子遗传
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