Proposition d'une stratégie de segmentation d'images hyperspectrales

Cet article présente une stratégie de segmentation d'images hyperspectrales liant de façon symétrique et conjointe les aspects spectraux et spatiaux. Pour cela, nous proposons de construire des variables latentes permettant de définir un sous-espace représentant au mieux la topologie de l'image. Dans cet article, nous limiterons cette notion de topologie à la seule appartenance aux régions. Pour ce faire, nous utilisons d'une part les notions de l'analyse discriminante (variance intra, inter) et les propriétés des algorithmes de segmentation en région liées à celles-ci. Le principe générique théorique est exposé puis décliné sous la forme d'un exemple d'implémentation optimisé utilisant un algorithme de segmentation en région type split and merge. Les résultats obtenus sur une image de synthèse puis réelle sont exposés et commentés.

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Bibliographic Details
Main Authors: Gorretta, Nathalie, Roger, Jean-Michel, Fiorio, Christophe, Bellon-Maurel, Véronique, Rabatel, Gilles, Lelong, Camille
Format: article biblioteca
Language:fre
Subjects:U30 - Méthodes de recherche, U10 - Informatique, mathématiques et statistiques, 000 - Autres thèmes, imagerie, imagerie multispectrale, méthode statistique, méthodologie, classification, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36760, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36765, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7377, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12522, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1653,
Online Access:http://agritrop.cirad.fr/553370/
http://agritrop.cirad.fr/553370/1/document_553370.pdf
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Description
Summary:Cet article présente une stratégie de segmentation d'images hyperspectrales liant de façon symétrique et conjointe les aspects spectraux et spatiaux. Pour cela, nous proposons de construire des variables latentes permettant de définir un sous-espace représentant au mieux la topologie de l'image. Dans cet article, nous limiterons cette notion de topologie à la seule appartenance aux régions. Pour ce faire, nous utilisons d'une part les notions de l'analyse discriminante (variance intra, inter) et les propriétés des algorithmes de segmentation en région liées à celles-ci. Le principe générique théorique est exposé puis décliné sous la forme d'un exemple d'implémentation optimisé utilisant un algorithme de segmentation en région type split and merge. Les résultats obtenus sur une image de synthèse puis réelle sont exposés et commentés.