基于DBN的遙感影像CVA變化檢測(cè)并行算法設(shè)計(jì).pdf_第1頁(yè)
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1、遙感變化檢測(cè)最主要的目的就是獲取研究區(qū)域的變化范圍以及判斷變化類型。在眾多變化檢測(cè)方法中,基于變化矢量分析(CVA)的方法則相對(duì)獨(dú)立地分析變化范圍和變化類型。該方法最主要的是要獲取變化強(qiáng)度圖像和變化方向圖像,變化強(qiáng)度圖像是為了確定變化范圍,而變化方向圖像是為了得到變化類型。
  本文從變化檢測(cè)精度和效率出發(fā),主要研究了利用深度學(xué)習(xí)機(jī)的CVA的變化檢測(cè)算法,并且利用統(tǒng)一計(jì)算設(shè)備架構(gòu)(CUDA)實(shí)現(xiàn)變化檢測(cè)的并行化,主要內(nèi)容如下:

2、r> ?。?)為了確定變化類型,在獲取變化強(qiáng)度圖像后,需要對(duì)其進(jìn)行二值化,以確定變化的范圍。目前最常用的就是閾值分析法,然而,很難得到某一優(yōu)化的閾值來(lái)檢測(cè)變化區(qū)域和未變化區(qū)域,而且簡(jiǎn)單的利用某一閾值來(lái)判斷變化與否也是不嚴(yán)格的。因此本文利用了深度信念網(wǎng)絡(luò)對(duì)變化強(qiáng)度圖像進(jìn)行分析,從而獲取變化范圍。此外,為了確定變化類型的具體意義,本文首先分別計(jì)算兩個(gè)時(shí)相圖像的指數(shù)圖像:歸一化植被指數(shù)(NDVI)、歸一化建筑物指數(shù)(NDBI)以及歸一化水體指

3、數(shù)(NDWI)等指數(shù),然后將指數(shù)特征圖像代替原始圖像計(jì)算變化方向圖像。
  (2)為了實(shí)現(xiàn)基于遙感影像的實(shí)時(shí)變化檢測(cè),本文針對(duì)CVA的變化檢測(cè)算法,設(shè)計(jì)了一種 CUDA 的并行處理模型。首先利用地理空間數(shù)據(jù)提取庫(kù)(GDAL)實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)量遙感影像的分塊讀取、操作和保存;其次將CVA變化檢測(cè)過(guò)程分為變化強(qiáng)度檢測(cè)、基于深度信念網(wǎng)絡(luò)(DBN)的變化范圍確定、映射表構(gòu)建和變化方向檢測(cè),并借助CUDA C將基于CVA算法的以上四個(gè)步驟分別嵌入

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