基于拓?fù)浞治龅暮Q筇卣鹘Y(jié)構(gòu)的提取研究——海洋水團(tuán)自動(dòng)劃分的Morse-Smale分解途徑.pdf_第1頁(yè)
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1、自從我國(guó)將發(fā)展“數(shù)字海洋”列入“十五”和2015年國(guó)家海洋科學(xué)技術(shù)發(fā)展計(jì)劃以來(lái),研究、發(fā)展有關(guān)海洋信息可視化的理論、技術(shù)與方法就成了一個(gè)急需面對(duì)的問(wèn)題。 特征可視化(Feature-based Visualization)是90年代提出并迅速發(fā)展的一種全新思路的可視化方法。這類“有選擇”的可視化方法,通過(guò)對(duì)場(chǎng)中有意義部分即“特征”進(jìn)行重點(diǎn)可視化,可以濾除無(wú)關(guān)數(shù)據(jù),極大降低信息的處理量,甚至獲得被抽取特征的量化描述。其中,特征提取

2、是特征可視化方法的主要任務(wù),也是特征跟蹤及事件檢測(cè)的首要步驟。它的目標(biāo)是測(cè)定、量化和描述一個(gè)數(shù)據(jù)集中的特征,可分為基于圖像處理的特征提取、基于拓?fù)浞治龅奶卣魈崛〉鹊取?對(duì)于海洋流場(chǎng)這樣龐大復(fù)雜的流場(chǎng)數(shù)據(jù),可視化它們蘊(yùn)含的全部信息幾乎是不可能的,因而特征可視化成為必然的選擇。我們?cè)谘芯恐兄饕鞘褂没谕負(fù)浞治龅奶卣魈崛〖夹g(shù),來(lái)對(duì)海洋特征結(jié)構(gòu)的提取進(jìn)行研究。 水團(tuán)分析是海洋學(xué)研究上的重要課題,尋求一個(gè)能客觀、準(zhǔn)確、自動(dòng)、高

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