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基于小波包变换和数学形态学结合的光谱去噪方法研究
引用本文:李慧,蔺启忠,王钦军,刘庆杰,吴昀昭.基于小波包变换和数学形态学结合的光谱去噪方法研究[J].光谱学与光谱分析,2010,30(3).
作者姓名:李慧  蔺启忠  王钦军  刘庆杰  吴昀昭
作者单位:1. 中国科学院对地观测与数字地球科学中心,北京,100086;中国科学院数字地球科学重点实验室,北京,100086;中国科学院研究生院,北京,100049
2. 中国科学院对地观测与数字地球科学中心,北京,100086;中国科学院数字地球科学重点实验室,北京,100086
3. 南京大学地理与海洋科学学院,江苏,南京,210093
基金项目:国家“十一五”科技支撑重点项目(2006BAB07A02,2006BAB01A13,2006BAB07B07-01);;中国科学院创新项目(Kzcx2-yw-107)联合资助
摘    要:对反射光谱数据进行去噪是提高光谱信息准确度的前提。传统时域平滑和频域去噪方法存在诸多缺点,本文首次将广义形态滤波方法用于可见近红外光谱的去噪处理,并提出基于小波包变换和数学形态学结合的光谱去噪方法。使用USGS光谱库中的植被光谱进行实验,采用信噪比(SNR)、均方误差根(RMSE)、波形相似度(NCC)和平滑度(SR)四个指标来评估去噪效果。结果表明,小波包最佳基阈值法和广义形态滤波法都能较好地保持波形和平滑度,广义形态滤波法能较好地消除幅值较大的随机噪声,但其对连续随机噪声中幅值较小的噪声成分不能有效消除;而小波包最佳基阈值法不能有效消除幅值较大的噪声成分;二者结合的方法组合了这两者的优点,使得幅值较大、较小的噪声成分都能较好地消除,同时还提高了相似度和平滑度指标,充分表明小波包最佳基阈值与广义形态滤波结合的方法是一种更好的可见光近红外光谱去噪方法。

关 键 词:可见光近红外光谱  去噪  广义形态滤波  小波包最佳基阈值  

Research on Spectrum Denoising Methods Based on the Combination of Wavelet Package Transformation and Mathematical Morphology
LI Hui,LIN Qi-zhong,WANG Qin-jun,LIU Qing-jie,WU Yun-zhao.Research on Spectrum Denoising Methods Based on the Combination of Wavelet Package Transformation and Mathematical Morphology[J].Spectroscopy and Spectral Analysis,2010,30(3).
Authors:LI Hui  LIN Qi-zhong  WANG Qin-jun  LIU Qing-jie  WU Yun-zhao
Institution:LI Hui1,2,3,LIN Qi-zhong1,WANG Qin-jun1,LIU Qing-jie1,WU Yun-zhao41.Center for Earth Observation , Digital Earth,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100086,China2.Key Laboratory of Digital Earth Sciences,China3.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China4.School of Geographic , Oceanographic Sciences of Nanjing University,Nanjing 210093,China
Abstract:The present study introduced the generalized morphological filter into the denoising of visible and near infrared spectra for the first time,and provided a new method for denoising the reflectance spectra by combining mathematical morphology methods with the wavelet packet transformation.The authors used vegetable spectra from USGS spectral library as the reference spectra,and obtained the noised spectra by adding noises with different signal-to-noise ratios to the referenced spectra.The results were evalua...
Keywords:Visible and near infrared spectra  Denoising  Generalized morphological filter  Thresholding on wavelet packet decomposition best bases  
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