Математические методы и алгоритмы обработки данных аэрокосмического зондирования земных покровов: Информационно-статистический подход тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.18, доктор технических наук Протасов, Константин Тихонович
- Специальность ВАК РФ05.13.18
- Количество страниц 350
Оглавление диссертации доктор технических наук Протасов, Константин Тихонович
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ.:.
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ЗАДАЧИ ПРЕДОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ОБЛАЧНОЙ И АРОЗОЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ.
1.1.Комплексная нормализация изображений приборов АУРШИ спутников серии ЫОАА для мониторинга поверхности Земли.
1.2. Линейные модели функций рассеяния точки в собственных базисах и критерий качества систем видения изображений.
1.3. Адаптивное восстановление и масштабирование космических снимков 11113 с использованием априорной информации.
1.4. Статистическое восстановление участков видеоданных, закрытых фрагментами облаков — экранов.
1.5. Восстановление космических снимков на участках затенения дымкой и фрагментами облаков.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 05.13.18 шифр ВАК
Алгоритмы и программное обеспечение тематического анализа многоспектральных аэрокосмических снимков земных покровов2005 год, кандидат технических наук Колодникова, Наталья Владимировна
Многофакторный физический подход к атмосферной коррекции спутниковых инфракрасных изображений земной поверхности2011 год, доктор физико-математических наук Афонин, Сергей Васильевич
Объектно-независимый подход к структурному анализу изображений2011 год, доктор технических наук Луцив, Вадим Ростиславович
Алгоритмическое и программное обеспечение системы интерпретации аэрокосмических изображений для решения задач картирования ландшафтных объектов2002 год, кандидат технических наук Напрюшкин, Александр Алексеевич
Алгоритмическое обеспечение систем комплексирования изображений от многоматричных сканирующих устройств2009 год, кандидат технических наук Светелкин, Павел Николаевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Математические методы и алгоритмы обработки данных аэрокосмического зондирования земных покровов: Информационно-статистический подход»
Проблемы оперативного обзора подстилающей поверхности Земли (ППЗ) и облаков для задач исследования природных ресурсов и мониторинга экосистем, контроля антропогенной нагрузки на значительных пространствах планеты с учетом высокой частоты обновления информации по времени потребовали развития и совершенствования регистрирующей аппаратуры спутникового базирования и дистанционных методов исследования. Дистанционные методы зондирования, по сути, являются косвенными методами наблюдения и изучения Земли, так как при этом непосредственно интересующие нас, как правило, физические параметры природных образований и явлений непосредственно не оцениваются. Физические модели описания взаимодействия излучения и вещества земных покровов в динамике их изменений вряд ли будут разработаны в обозримом будущем. Поэтому важнейшей задачей является задача оценивания необходимых физических параметров и ситуаций по косвенным (спутниковым) данным. Возникает сложная задача разработки информационно - статистических методов и моделей, описывающих взаимосвязь СОСТОЯНИЯ и НАБЛЮДЕНИЯ. Когда такие модели разработаны, следующей проблемой является задача компьютерной реализации алгоритмов решения, как правило, некорректно поставленных обратных задач в рамках совместного использования ГИС и систем обработки ДДЗ [1, 2, 5]. Характерными особенностями таких систем являются ориентация на стохастичность, не стационарность, многоспектральность, разномасштабность, разновременность анализируемой информации, оперативность, автоматизированность, многодисциплинарность, на высокую культуру анализа данных.
Современный термин "мониторинг" обозначает систематическое наблюдение, анализ и оценку состояния окружающей среды, её изменение в ходе естественной эволюции и хозяйственной деятельности человека, а также прогнозирование этих изменений для целей управления и контроля. Объектом мониторинга являются природные и антропогенные экосистемы подстилающей поверхности Земли, состояние аэрозольных и облачных полей атмосферы. Аэрокосмические методы изучения экосистем объединяются под термином дистанционная индикация, и включают бесконтактную регистрацию электромагнитного поля экосистем с вышек, зондов, вертолетов, самолетов и спутников и интерпретацию полученных таким образом изображений для изучения состава, структуры, ритмики и динамики экосистем. Отметим, что данные контактных наблюдений хотя и используются, но они играют вспомогательное, соподчиненное значение. Анализ видеоинформации с целью извлечения сведений об изучаемых элементах местности или явлениях (определение качественных и количественных характеристик) называется дешифрированием (интерпретацией). Разработка теории мониторинга сталкивается с серьезными трудностями. Чтобы сказать, какие данные об изучаемом природном процессе нужны для осуществления его мониторинга, требуется физико-математическая модель этого процесса. Построение модели, в свою очередь, требует согласованного учета характеристик дистанционно регистрируемых нестационарных стохастических полей с учетом пространственно-временных масштабов. При этом основополагающую роль в формировании моделей играет подсистема наземного эталонирования, без которой невозможна ни качественная, ни количественная интерпретация дистанционных данных. Наземное эталонирование производится на многочисленных районированных и специализированных ключевых участках, в стационарах, заповедниках, на агрометеорологических станциях, морских судах и платформах. Основным средством наземного эталонирования является проведение синхронного геоаэрокосмического эксперимента, т.е. синхронная съемка данных с наземных или водных полигонов с самолетов и спутников с разных высот однотипной аппаратурой и наземное (контактное) измерение характеристик совокупности параметрического описания объектов, их оптических и радиационных свойств. Поэтому основные синтезируемые феноменологические модели «СОСТОЯНИЕ - НАБЛЮДЕНИЕ» являются на данном этапе развития технологии анализа ДДЗ эмпирико-математическими.
Развитие науки и техники космического приборостроения, появление относительно недорогих станций приема космической информации низкоорбитальных спутников серии NOAA, Метеор, Океан, EOS (Terra) с многоканальной аппаратурой низкого, среднего и высокого разрешения [14, 15], открытый доступ к радиолокационным изображениям спутников серии Алмаз, доступ по каналам ИНТЕРНЕТ к данным спутников "Seasat" и ERS и др. позволяет ставить и решать задачи ресурсного, климато-экологического мониторинга ППЗ как в рамках планеты, континента, так и на территории конкретного региона. Постоянное совершенствование спутниковой аппаратуры, увеличение спектральных каналов, переход к гиперспектральной и стереосъемкам, увеличение разрешающей способности приемников излучения позволяют решать не только качественные, но и количественные задачи природопользования [3-5]. Методы и средства дистанционного зондирования находят самое широкое применение в науках о Земле [6-9]. Класс народнохозяйственных, экологических задач, решаемых с помощью доставляемой из космоса информации необозримо велик, тому свидетельствуют обстоятельные обзоры в сборниках "Итоги науки и техники" [10-13]. Лишь краткий список решаемых с использованием ДДЗ задач выглядит внушительно [14-26].
Рассмотрим вкратце физические основы дистанционного зондирования. Распространение энергии в пространстве в виде волн или прямолинейного потока световых частиц — фотонов - называют электромагнитным излучением. Поступивший на поверхность исследуемых объектов радиационный поток в результате сложного взаимодействия с веществом объектов ППЗ и облачными системами атмосферы претерпевает определенные преобразования - модулируется, неся информацию об окружающей среде. При этом меняется его энергетическая яркость, спектральный состав и поляризация. Радиационный поток в данном способе получения информации выполняет функции переносчика сигналов [27]. Отразившаяся часть потока несет информацию о вещественной сущности объектов, их состоянии, структуре поверхности, архитектонике сложных образований и геосистем в закодированном виде. По пути от объекта к приемнику модулированное отраженное или собственное излучение оптического диапазона подвергается воздействиям атмосферы и облачных систем, а излучение радиодиапазона - влиянию радиопомех [28-32]. Общий спектр встречающегося в природе электромагнитного излучения охватывает волны длиной от фемтометров (фемтометр (фм) = 10"15 м) до километров. Он непрерывен и делится на несколько областей или групп излучения, иначе называемых зонами или диапазонами. Для дистанционного зондирования используют следующие группы излучения или диапазоны волн: ультрафиолетовый - от 0.27 до 0.4 мкм; видимый, или световой - от 0.4 до 0.78 мкм; ближний инфракрасный (ИК) - от 0.7 до 0.9 мкм; тепловой инфракрасный - от 3.5 до 5.0 мкм и от 8.0 до 14 мкм; микроволновый - от 0.3 до 10 см. График спектра электромагнитной энергии, источником которой является Солнце, с учетом прозрачности атмосферы Земли, и используемые в дистанционном зондировании диапазоны электромагнитных волн приведены на рис. В.1 (а,б,в) соответственно [3, 5].
Источником излучения для пассивного дистанционного зондирования служит Солнце, это главный источник электромагнитной энергии. При температуре поверхности около 6000 К оно излучает огромное количество энергии непрерывного спектра - от ультрафиолетового до инфракрасного диапазонов, рис. В.2. Днем поверхность Земли поглощает энергию солнечных лучей, которая преобразуется веществом или
Черное тело при 5800 К (Солнце)
Солнечная радиация внешней части атмосферы (пик .около 0.5 мкм, здесь же пик отраженного от поверхности
Пик излучаемой Землей энергии около 9.7 мкм) 4» ' ■
0.2 0.4 0,6 0,8 1,0 2.0 4.0 6,0 10 20 40 60 100 200 0,5 мм 1 мм 1 см 1м 10 м 100м
Длина волны, мкм (вне
Рис. В1. Спектр электромагнитной энергии (а), прозрачность атмосферы (б) и используемые диапазоны электромагнитных волн (в).
0,25 г—г-]—г
0,20 5
I 0,15 м'
5 и Ш
0,10
0,05
I ] I-1 I—|-1—I-1—I—1-1—I-1—1-Г
1 Г
Солнечная радиация внешней части атмосферы Солнечная радиация на уровне моря Излучение черного тела при 5900 К
Н. -Х' н,о. со,
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 нго, сог н2йс03
2,8 3,0
1,8 2.0 2,2 2,6 Длина волны, мкм
Рис. В2. Энергетический спектр Солнца и полосы поглощения атмосферы (точки). Около каждой полосы поглощения указаны поглощающие газы. материалом освещенных объектов в тепло. Горные породы, почвы и поверхностные воды нагреваются и отдают тепло в так называемом тепловом диапазоне инфракрасного (ИК) излучения в виде эмиттерного (вторичного теплового) излучения. При этом энергия и спектр эмиттерного излучения, его интенсивность и ширина диапазона зависят от температуры излучающего тепло объекта и его характеристик. Так как через атмосферу проходит тепловое излучение преимущественно двух узких диапазонов — в так называемых окнах пропускания эмиттерного потока, то и тепловой сканер регистрирует излучение также только в этих двух узких зонах спектра: 3.5 — 5 и 8-12 мкм, рис. В.1 (б). Устройства сканирования воспринимают либо отраженный солнечный свет, либо переизлученную солнечную радиацию. В области длин волн короче 2.5 мкм для дистанционных измерений используется отраженный солнечный свет и, в частности, содержащееся в спектре Солнца инфракрасное (ИК) излучение. В области от 3 до 5 мкм энергия детектируемого сигнала слагается из отраженного солнечного излучения и испускаемой наведенной тепловой энергии, а в окне прозрачности от 8 до 14 мкм практически вся принимаемая энергия получается за счет тепловой радиации. Хотя Солнце, имеющее яркостную температуру около 5900 К, значительно горячее поверхности Земли (около 300 К), в длинноволновой области преобладает тепловое излучение Земли [3, 5, 28].
Влияние атмосферы. Для оптической спектрозональной радиометрии задача определения влияния атмосферы и внесение соответствующих коррекций составляет одну из основных проблем обработки данных. При взаимодействии излучения с атмосферой оно рассеивается и поглощается, поэтому количество энергии, которое отнимается или прибавляется к энергии, испускаемой или отражаемой данной поверхностью, зависит от: состава атмосферы; оптической длины пути, последняя зависит от взаимного расположения источника излучения, облучаемой поверхности и датчика; и во втором порядке величины от отражательной способности поверхности, окружающей наблюдаемый участок. Рассеивание в атмосфере происходит как на молекулах газов, так и на частицах аэрозолей. Релеевское рассеивание обусловлено флюктуациями плотности атмосферных газов, оно увеличивает интенсивность света, приходящего к датчику от поверхности, и особенно сильно выражено в коротковолновой области спектра. Частицы аэрозолей создают дымку, рассеянный свет от которой воспринимается датчиком; одновременно из-за этого уменьшается интенсивность света, отраженного от наблюдаемого датчиком участка поверхности. Таким образом, аэрозоль помимо ослабления сигнала создает излучение на пути прохождения лучей через атмосферу. Если плотность частиц велика (например, при наличии облаков), то затухание может быть полным. Наиболее эффективными рассеивателями являются частицы, диаметр которых имеет тот же порядок, что и длина световой волны. Поглощение в атмосферных газах определяется в основном поглощением в водяном паре, углекислом газе и озоне; меньший вклад дают метан, окись углерода и другие малые примеси. Особенно существенным оказывается влияние водяного пара, так как его количество в атмосфере сильно меняется в различных районах Земли. Углекислый газ и метан распределены в атмосфере гораздо равномернее, поэтому их влияние можно прогнозировать. Содержание озона хотя и меняется, но также отчасти поддается прогнозированию на основе сезонных и географических закономерностей. Суммарное поглощение всеми газами делает атмосферу во многих участках спектра совершенно непрозрачной, рис. В.2. Поэтому регистрирующая аппаратура рассчитана на работу в тех атмосферных "окнах" прозрачности, где поверхность Земли доступна наблюдению. Итак, влияние атмосферы сводится в основном к 1) сужению диапазонов длин волн, на которых можно проводить измерения; 2) исключению из наблюдения значительных участков поверхности, закрытых облаками, и 3) возникновению пространственных и временных искажений получаемых данных из-за аэрозольного рассеяния. Последняя проблема применительно к измерениям над сушей остается нерешенной и является основным ограничением для космической радиометрии с получением изображений при реализации проектируемых в настоящее время датчиков [3, 5, 23, 24]. Взаимодействие электромагнитной энергии с поверхностью Земли. Энергия солнечного излучения, падающая на Землю, либо рассеивается земной поверхностью, либо поглощается и затем переизлучается в тепловой части спектра. Процессы рассеяния и поглощения происходят в наружных слоях земной поверхности толщиной в несколько миллиметров. Рассеяние зависит от геометрических свойств поверхности (т.е. размеров частиц и их ориентации), а также от коэффициента поглощения, величина которого зависит от длины волны. Поглощение обусловлено различными физическими явлениями, такими как колебания молекул и электронные переходы в атомах, связанных в кристаллических решетках. Переизлучение энергии как функция длины волны зависит от температуры материала поверхности и от таких его физических свойств, как состав и размеры частиц. Поэтому при спектрозональном дистанционном зондировании можно получить косвенную информацию о физических свойствах и составе наружного слоя поверхности земных покровов и облаков.
Остановимся на важнейших нерешенных, слабо проработанных задачах предобработки и тематического анализа данных, позволяющих понять и оценить состояние дел в этих областях знаний. Прежде всего, не решена задача атмосферной коррекции аэрокосмической информации в динамике поступления снимков, так как состояние атмосферного канала передачи изображений на момент пролета спутника неизвестно. Не проработаны вопросы устранения экранирующего влияния облаков. В настоящее время, в связи с успехами аэрокосмического приборостроения, с появлением гиперспектральной съемки наблюдается растущий интерес к задачам предобработки и анализа многомерных изображений, полученных интеграцией видеоданных различной физической природы с тем, чтобы наиболее адекватно описывать распознаваемые объекты и ситуации в условиях мешающего влияния атмосферы и геометрии съемки. В связи с этим предъявляются жесткие требования и к алгоритмам обработки многомерных видеоданных, способных использовать всю доступную информацию (видимого, ИК диапазонов, данных радиолокатора с синтезированной апертурой, тематических карт, данных контактных наблюдений, информации с тестовых участков и полигонов) оптимальным образом. В рамках задач распознавания образов и классификации это приводит к проблемам синтеза устойчивых оптимальных решающих правил и поиска систем информативных и инвариантных признаков в многомерных пространствах разнородных описаний. Эти задачи считаются разработанными слабо [32]. Наблюдается дефицит многомерных функций плотности, являющихся стохастическими моделями описания распознаваемых ситуаций. Проблема оптимального использования описаний существенно высокой размерности остается открытой, несмотря на то, что в этом направлении работают целые научные коллективы [33]. Различные эвристические подходы решения задачи агрегирования данных пока не приводят к желаемому результату существенного повышения точности и помехозащищенности выносимых решений. Не решена проблема совместного использования данных числовой, полуколичественной и качественной природы - проблема разнотипных признаков. В литературе описаны многообразия физически обоснованных признаков для решения тех или иных задач оценивания и распознавания образов, однако эти системы признаков не исследованы на информативность и пространства описания классов не оптимизированы. Не синтезированы признаки, инвариантные относительно геометрии съемки и освещенности солнцем. Как правило, проводится анализ отдельного изображения, и текстурные характеристики определяются по статистике наблюдений, когда выборка формируется по пространству снимка. Работы с ансамблями изображений лишь намечаются. Отсутствуют модели описания динамики сезонных вариаций яркостных характеристик ландшафтов. Не созданы банки данных отражательных характеристик ландшафтных образований, на фоне которых развертываются анализируемые и распознаваемые события, т.е. отсутствуют достаточно обоснованные модели фона и сигнала. Ставшие уже классическими алгоритмы кластерного анализа, широко используемые при сегментации изображений, основаны на использовании простейших статистических моделей, связанных с обработкой гистограмм или основанных на гауссовых распределениях. Более адекватные статистические модели, например, связанные с ядерными оценками неизвестных распределений, не используются в силу их сложности и громоздкости вычислений.
Не решена проблема анализа смешанных элементов, когда пиксел изображения несет информацию об участке земной поверхности значительных масштабов (например, для спутника Ж)АА, прибора АУНШ1 -1x1 км2, земной поверхности в надире отображается в пиксел изображения), состоящий из большого количества различных фрагментариев (наименьших значимых единиц ландшафта). Не разработан подход анализа видеоданных на субпиксельном уровне. Проблема смешанных элементов связана с тем обстоятельством, что практически каждый элемент сцены отражает участок земной поверхности более чем одного типа. Регистрируемая спектральная характеристика складывается в мгновенном поле зрения датчика из характеристик разных типов поверхности, и поведение спектрального классификатора в такой смеси становится до некоторой степени непредсказуемым. При некоторых довольно строгих ограничениях можно разложить такой элемент на отдельные компоненты и определить их вклады, однако расчет требует такого объема вычислений, что его практическая ценность теряется. Кроме того, ещё не существует надежного и универсального теста на "смешанность" элемента. Эту сложную проблему, нельзя разрешить без привлечения контекстной информации.
Следующей важной неразработанной проблемой является проблема обнаружения временных изменений в спектральных характеристиках или в результатах классификации сцены, которые представляют интерес для многих применений дистанционного зондирования (проблема анализа временных ансамблей изображений алгоритмами пространственной разладки). Обычно изображения, полученные для двух разных моментов времени, сравниваются поэлементно. Сравнение спектральных характеристик имеет смысл проводить только после приведения данных к абсолютным единицам освещенности или отражательной способности или же после преобразования их к виду, инвариантному к изменениям условий освещения и других факторов окружающей среды (например, к виду отношений спектральных зон). Достоверность обнаружения изменений в значительной мере зависит от точности совмещения изображений.
Несколько очень хороших результатов получено при описании таких локальных свойств, как текстура и форма. В ряде случаев эти признаки были успешно применены для классификации сцен. Однако на уровне глобальных признаков предстоит сделать ещё многое. Главная проблема заключается в разработке общих методов построения моделей сцен. Её разрешение станет крупным шагом вперед на пути создания надежной методики понимания изображений.
Ключевые проблемы, связанные с анализом контекста, - это не что иное, как известные проблемы понимания изображений. Необходимо разработать общие методы построения моделей сцен, а также способы представления и обработки символической информации об изображениях. Указанные проблемы составляют в настоящее время предмет интенсивных исследований в области "машинного зрения".
Отличие существующих подходов анализа ДДЗ и развиваемых в диссертации технологий обработки агрегированных данных иллюстрирует рис. ВЗ, основная идея которого заключается в совместном использовании всей доступной информации, регистрируемой датчиками различной физической природы, картографических данных и данных наземных наблюдений в отличии от традиционного покомпонентного анализа.
Цель работы и задачи исследования заключаются в разработке общего информационно - теоретического подхода, позволяющего с единых позиций решать широкий круг задач космического мониторинга земных покровов и облаков. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. коррекции геометрических искажений, географической привязки, Ф согласования разновитковых изображений, изменения масштабов снимков, фильтрации и восстановления многоспектральных видеоданных;
2. распознавания объектов и явлений (образов) по агрегированным разнородным наблюдениям многоканальных данных видимого, инфракрасного диапазонов (радиолокационных, радиотепловых, магнитных, гравитационных и других полей) с привлечением данных контактных наблюдений, картографических данных, банков отражательных характеристик ландшафтных комплексов;
3. распознавания объектов и явлений (образов) по описаниям высокой размерности, которыми являются векторные процессы и векторные поля с учетом вырожденности носителей аппроксимирующих распределений;
4. классификации (таксономии) многоканальных видеоданных в пространствах спектрально-текстурных признаков; обнаружения нештатных ситуаций, с учетом динамики функционирования природных комплексов и фенологических вариаций во времени, связанных с геометрией съемки и мешающих эффектов влияния облачных и аэрозольных образований;
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
Традиционный подход к анализу данных
Анализ агрегированных данных анализ карт анализ РЛИ анализ ИКИ присутствует информация о межкомпонентных связях
Блок анализа частных решений анализ контактн анализ ИВД утеряна информация о межкомпонентных связях
Анализ агрегатов данных агрегат нормализованных данных
Рис. ВЗ. Источники информации: 1-набор изображений спектральных каналов ИК диапазона; 2-набор изображений спектральных каналов видимого участка спектра; 3-радиолокационные изображения сверхвысокого разрешения; 4-картографическая информация тематических карт; 5-данные контактных наземных наблюдений.
5. программной реализации разработанных алгоритмов на объектно-ориентированном языке высокого уровня С++ Builder и апробирования полученных алгоритмов при решении конкретных задач анализа ДДЗ, связанных с кластеризацией облачных полей, обнаружением пожаров, оцениванием площадей выгоревших участков, выявлением преобладающих пород выделов; оценивания паводковой обстановки; дешифрирования аэроснимков лесоболотных комплексов.
Методы исследования
При выполнении диссертационной работы использовались методы теории видения в мутных средах, связанной с решением обратных некорректно поставленных задач, методы математической (непараметрической) статистики, ориентированные на анализ информационных полей высокой размерности, теории проверки статистических гипотез, распознавания образов, теории синтеза адаптивных информационных систем в условиях априорной неопределенности, анализа сцен, обнаружения разладки, компьютерное моделирование, технологии ГИС, программирование на С++ с классами.
Научная новизна основных полученных результатов
1. Предложен новый метод адаптивного восстановления замутненных изображений с предварительной идентификацией ФРТ по информации «размытого края» с использованием нового представления размывающего оператора в собственных базисах Карунена - Лоэва, отличающийся тем, что коррекция осуществляется в динамике поступления очередного снимка, в обход решения традиционного уравнения переноса. Разработаны новые статистические методы восстановления изображений на основе выборочного ансамбля предшествующих наблюдений, методе преобразования гистограмм и прогнозирования радиояркостей одного из спектральных каналов по значениям других с использованием непараметрических уравнений регрессии, не требующих восстановления ФРТ.
2. Разработана технология восстановления вероятностных моделей интерпретации косвенных наблюдений на основе адаптивных оценок распределений, отличающаяся тем, что полученные формальные структуры адаптивно подстраиваются под конкретную ситуацию по обучающим выборкам. Предложен новый класс многомерных параметрических оценок функций плотности, основанный на нормализующих преобразованиях, преобразованиях Джонсона и сплайн — аппроксимациях, восполняющих существующий недостаток в многомерных моделях описания стохастических данных.
3. Впервые решена задача восстановления вероятностных моделей анализируемых ситуаций в условиях высокой размерности наблюдений и вырожденности носителей аппроксимирующих распределений. В данном случае наблюдениями являются стохастические процессы, векторные процессы, поля, векторные поля и их агрегированные конструкции. Это позволяет синтезировать квазиоптимальные байесовы решающие правила в исходных пространствах высокой размерности агрегированных данных, что формально снимает проблему поиска информативных признаков.
4. Разработаны новые алгоритмы кластерного анализа векторных данных и фрагментов стохастических полей на основе декомпозиции смешивающих распределений и методах поиска мод. Это позволяет решать широкий класс задач структурирования многомерной информации путем выявления участков текстурной однородности многокомпонентных видеоданных. Решена новая задача описания временного ансамбля согласованных фрагментов изображений в базисе Карунена - Лоэва. Разработан алгоритм обнаружения разладки случайных полей на этой основе, отличающийся тем, что позволяет решать задачи анализа событий, изменяющихся во времени.
Практическая значимость. Все рассмотренные в настоящей работе математические основы и методы ориентированы на решение широкого класса практических задач природопользования и экологического мониторинга. На новой теоретической основе возможны решения важных практических задач обнаружения и выделения облачных полей на фоне 11113, обнаружения пожаров на территории Томской области и соседних регионов, определения температуры ППЗ по данным прибора АУНЕШ наземным измерениям в опорных пунктах, предоставляемым метеослужбами, распознавания преобладающих пород с оцениванием таксационных показателей древостоев, мониторинга БВБ по данным прибора АУНШ1 спутников ЫОАА с оценкой моментов разладки, связанной с фенологическими вариациями яркостей и появлением нештатных ситуаций, дешифрирования аэрокосмической информации объектным алгоритмом распознавания образов.
Автором и при участии автора на языке высокого уровня С++ВшЫег созданы следующие программные комплексы: система комплексной фрагментации, коррекции и геопривязки спутниковых изображений; программа обнаружения пожаров по данным третьего канала АУНШ1; программа обнаружения пожаров по совокупности текстурно-спектральных признаков с оценкой их информативности; программа выделения облачных полей; программа дешифрирования данных аэросъемки; программа оценивания породного состава бореальных лесов; программа обнаружения нештатных ситуаций алгоритмом разладки.
Внедрение результатов работы
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Акты о внедрении:
1. Об использовании в учебном процессе программного комплекса «Визуализации, коррекции, фрагментации видеоданных прибора ЛУНИЕ., передаваемых с метеорологических ИСЗ серии ЫОАА».
2. О передаче программных продуктов, разработанных в рамках диссертации, в НПО «Сибгеоинформатика».
3. Об использовании результатов анализа космических данных по мониторингу наводнений Водной службой ГУПР по Томской области.
4. Об использовании результатов анализа космических данных по мониторингу пожаров Авиационной охраной лесов Томской области.
5. Об использовании результатов анализа космических данных по мониторингу схода снежного покрова Лесной службой главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды России по Томской области.
6. О передаче программных продуктов тематического анализа изображений алгоритмами кластерного анализа и распознавания образов в ООО «Агрохимсервис», г. Новосибирск.
7. О передаче программных продуктов тематического анализа спутниковых видеоданных алгоритмами кластерного анализа и распознавания образов в Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул.
8.0 внедрении программного комплекса тематического анализа изображений в НИИ экологического мониторинга.
9. Об использовании результатов исследований по темам: «Визуализация, коррекция, фрагментация данных, передаваемых с ИСЗ серии Ж)АА» и «Тематический анализ спутниковых данных алгоритмами кластерного анализа и распознавания образов» в Институте космических исследований МОН Республики Казахстан, г. Алматы.
10. О передаче комплексов программ тематического анализа спутниковых видеоданных в «Кибернетический центр» ТПУ, г. Томск.
На защиту автором выносятся следующие положения:
1. Новый подход адаптивного восстановления замутненных изображений с предварительной идентификацией ФРТ с использованием представления осесимметричных ФРТ в базисах Карунена — Лоэва. Новые статистические подходы восстановления изображений на основе учета выборочного ансамбля предшествующих наблюдений, метода преобразования гистограмм и прогнозирования радиояркостей одного из спектральных каналов по значениям других с использованием непараметрических уравнений регрессии.
2. Новые вероятностные модели описания ситуаций «СОСТОЯНИЕ -НАБЛЮДЕНИЕ» на основе адаптивных оценок функций плотности. Новый класс многомерных параметрических оценок функций плотности, основанный на нормализующих преобразованиях, преобразованиях Джонсона и сплайн - аппроксимациях.
3. Новые функциональные преобразования исходного признакового пространства из условий минимума функционала риска и процедуры упорядоченного перебора комплексов признаков для оценивания их информативности в смысле минимума риска. Новый класс решающих правил в пространствах информативных спектрально-текстурных признаков и агрегированных наблюдениях.
4. Новые алгоритмы кластерного анализа векторных данных и фрагментов стохастических полей на основе декомпозиции смешивающих распределений путем выявления мод и приближенных методов выявления классов.
5. Новый класс вероятностных моделей описания распознаваемых ситуаций в условиях высокой размерности агрегированных наблюдений и вырожденности носителей аппроксимирующих распределений, распознавания объектов 11113 по портретам видеоданных. Разработан алгоритм обнаружения разладки случайных полей на этой основе, отличающийся тем, что позволяет решать задачи анализа событий, изменяющихся во времени, обнаруживать нештатные ситуации разлива, например, нефти, пожелтение угнетенной растительности, фенологические изменения лесоболотных комплексов.
Личный вклад
Материалы диссертации являются обобщением работ автора по данному направлению, выполненных в период с 1970 по 2003 г., и отражают его личный вклад в решаемые проблемы. В целом он состоял в постановке рассмотренных научных задач, разработке подходов и методов исследования, алгоритмов численного моделирования и интерпретации полученных результатов исследований. Диссертационная работа в части тематического анализа изображений является развитием идей профессора Ф.П. Тарасенко и вне ктн А.П. Серых. Под их влиянием написаны главы 2 и 3. В ряде совместных публикаций при обсуждении результатов принимал участие здн д.ф.-м.н. В.В. Белов. В создании программных комплексов и решении практических задач участвовали аспиранты Артамонов Е.С. и Колодникова
H.В.
Апробация работы
I. Научный совет РАН по проблемам обработки изображений. Москва. 1993. (доклад на семинаре в ИКИ).
2. II Межреспубликанский симпозиум «Оптика атмосферы и океана». Томск. ИОА СО РАН. 1995.
3. III Межреспубликанский симпозиум «Оптика атмосферы и океана». Томск. ИОА СО РАН. 1996.
4. IV Межреспубликанский симпозиум «Оптика атмосферы и океана». Томск. ИОА СО РАН. 1997.
5. V Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана». Томск. ИОА СО РАН. 1998.
6. Международный симпозиум «Контроль и реабилитация окружающей среды». Томск. ИОМ СО РАН. 1998.
7. 6th International Symposium on Remote Sensing. "Remote Sensing for Earth Science, Okean, and Sea Ice Applications". Florence. Italy. 1999.
8. Выездное заседание Научно-координационного совета СО РАН по ГИС-технологиям и дистанционному зондированию. Институт угля и углехимии СО РАН. Кемерово. 1999.
9. VI Международный Симпозиум «Оптика атмосферы и океана». Томск. ИОА СО РАН. 1999.
10.7th International Symposium on Remote Sensing. "Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology И". Barcelona. Spain. 2000.
11. Международная научно-практическая конференция «Геоинформатика-2000». Томск. 2000.
12. VII Международный Симпозиум «Оптика атмосферы и океана». Томск. ИОА СО РАН. 2000.
13. Международная конференция "ENVIROMIS-2000". Tomsk. 2000.
14. Международная конференция «Сопряженные задачи механики и * экологии». Tomsk. 2000.
15. 8th International Symposium on Remote Sensing. "Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere VI". Toulouse. France. 2001.
16. VIII Joint International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics". Irkutsk. 2001.
17. Международная научно-практическая конференция «Суверенный Казахстан: 10-летний путь развития космических исследований». Алматы. Казахстан. 2001.
18. III Международный симпозиум «Контроль и реабилитация окружающей среды». Томск. ИОМ СО РАН. 2002.
19. Международная конференция ENVIROMIS-2002 «Измерения, моделирование и информационные системы как средства снижения с* загрязнений на городском и региональном уровне». Томск. 2002.
20. IX Joint International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics". Tomsk. 2002.
21. Международная конференция «Сопряженные задачи механики, информатики и экологии». Томск. 2002.
22. Международная конференция «Вычислительные технологии и математические модели в науке, технике и образовании». Алма-Ата. Казахстан. 2002.
23. X Joint International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics". Tomsk. 2003.
24. XI Joint International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics". Tomsk. 2004.
25. Международная конференция ENVIROMIS-2004 «Измерения, моделирование и информационные системы как средства снижения загрязнений на городском и региональном уровне». Томск. 2004.
26. IV Международный симпозиум «Контроль и реабилитация окружающей • среды». Томск. ИОМ СО РАН. 2004.
27. Международная конференция «Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании». Алма-Ата. Казахстан. 2004.
28. Вторая Всероссийская научная конференция «Дистанционное зондирование земных покровов и атмосферы аэрокосмическими средствами». Санкт-Петербург. 2004.
По результатам выполненных исследований опубликовано 60 печатных работ. Общий список работ автора содержит 90 публикаций.
Структура диссертации
Работа состоит из введения, 4 глав, общего списка литературы и литературы автора, заключения, приложения 1 с кратким описанием комплексов разработанных программ, приложения 2 с документами о внедрении результатов работы.
Похожие диссертационные работы по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 05.13.18 шифр ВАК
Математическое и программное обеспечение систем обработки данных дистанционного зондирования Земли2003 год, доктор технических наук Кузнецов, Алексей Евгеньевич
Алгоритмы и модели стереофотограмметрической обработки данных от систем спектрозональной съемки Земли2010 год, кандидат технических наук Пошехонов, Василий Ильич
Численно-аналитическое моделирование восстановления оптических сигналов и изображений2004 год, доктор физико-математических наук Исаев, Юсуп Ниязбекович
Разработка и применение процедуры комплексного дистанционного зондирования для исследования внутриводных процессов в морях и крупных озерах2007 год, кандидат физико-математических наук Коросов, Антон Андреевич
Повышение эффективности применения методов компрессии цифровых изображений на основе вейвлет-преобразования для космических систем наблюдения видимого и ближнего ИК диапазонов спектра2007 год, кандидат технических наук Сокол, Александр Валентинович
Заключение диссертации по теме «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», Протасов, Константин Тихонович
4.7. Основные результаты и выводы главы 4
Разработан комбинированный алгоритм сегментации многоспектраль-* ных космических снимков подстилающей поверхности Земли и облачности, основанный на четырехэтапной процедуре. На первом шаге производится по-фрагментная локальная кластеризация видеоданных, на втором шаге объединяются ближайшие из найденных классов с использованием минимума расстояния Бхаттачария, на третьем шаге укрупненные классы служат материалом обучения алгоритма распознавания образов и осуществляется это обучение, наконец, на четвертом шаге производится сегментация всего изображения алгоритмом распознавания образов.
Рассмотрена двухэтапная процедура обнаружения тепловых аномалий и пожаров на территории региона по спутниковым данным прибора АУНШ1. На первом этапе восстанавливается поле термодинамической температуры подстилающей поверхности с помощью нелинейного непараметрического уравнения регрессии, адаптируемого к конкретным условиям наблюдения по согласованным данным метеослужб в пунктах расположения метеостанций и данным прибора АУНИЯ спутника М)АА. На втором этапе, на основе восстановленного поля температуры, строится адаптивное байесово правило обнаружения тепловых аномалий, основанное на принципе идентификации составляющих смешанного распределения и аппроксимации условных функций плотности распределениями Джонсона.
На непараметрической основе разработан алгоритм обнаружения пожаров. Вероятностные модели распознаваемых ситуаций, одной из которых является класс "Пожар", а остальные связаны с мешающими "пожароподобными" классами, восстанавливаются в пространствах информативных по критерию минимума риска признаков. Обнаружение пожаров лишь по температурному признаку не позволяет эффективно решать эту задачу.
Разработаны алгоритмы кластерного анализа, которые отличаются математической обоснованностью и учетом конкретики анализируемых видеоданных прибора AVHRR серии спутников NOAA. Следует отметить высокую эффективность (по сравнению с известным алгоритмом ISODATA, который является компонентой пакета ERDAS) синтезированных алгоритмов, наличие возможности выбирать фрагменты видеоданных, тем самым целенаправленно регулировать материал обучения.
Для решения задачи оценивания запасов углерода на территории региона и повышения точности этих оценок необходимо знать породный состав бореальных лесов на субпиксельном уровне разрешения. В связи с этим разработаны математические основы для оценивания формулы породного состава бореальных лесов по данным космической съемки и таксационным данным наземных наблюдений на тестовых участках. Проведено моделирование по оцениванию доли лесообразующих пород в смеси по спектральным портретам отдельных компонент.
Предложен и реализован алгоритм распознавания основных объектов подстилающей поверхности Земли, таких как пашни, луга, дороги, реки, болота, лесные насаждения и типы древостоев по результатам аэрокосмической съемки. На первом шаге предопознавания решается задача согласования текущего фрагмента с выборочными ансамблями материала обучения путем пересчета наблюдений к оптико-геометрическим условиям обучающей выборки. Объектное решающее правило проверки гипотез основано на непараметрических оценках неизвестных функций плотности, при этом недоопределенные параметры сглаживания этих функций находятся в процессе решения задачи оптимизации эмпирического риска по параметрам сглаживания. Приведены примеры работы алгоритма с использованием реальных данных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом рассмотренных во введении нерешенных проблем, затрудняющих решение задач мониторинга земных покровов на новом информационно-статистическом уровне в рамках диссертации:
1. Разработана новая технология нормализации снимков прибора АУНЮ1, которая отличается комплексным подходом к фрагментации, позволяющей устранить геометрические, радиояркостные искажения, осуществить калибровку, картографическую привязку, масштабирования снимков. В результате чего становится возможным использовать многоспектральные снимки для дальнейшей тематической обработки алгоритмами кластерного анализа, распознавания образов и обнаружения разладки, сканируя изображения не только по пространству, но и по времени.
2. Предложен новый метод адаптивного восстановления замутненных изображений, отличающийся тем, что предварительно идентифицируется ФРТ по информации «размытого края» этого же изображения с последующим восстановлением самого изображения инверсионными фильтрами с использованием нового представления для описания осесимметричных ФРТ в базисах Карунена — Лоэва. Это позволяет восстанавливать аэрокосмические данные, подвергнутые влиянию полупрозрачных туманов и облаков в режиме поступления снимков.
3. Впервые разработаны новые статистические методы восстановления изображений на основе анализа выборочного ансамбля предшествующих наблюдений. Разработан новый подход восстановления изображений, основанный на методе преобразования гистограмм и прогнозирования радиояркостей одного из спектральных каналов по значениям других с использованием непараметрических уравнений регрессии. Все это позволяет решать широкий класс задач восстановления изображений, наблюдаемых в условиях аэрозольной и облачной атмосферы.
4. Решена задача синтеза многомерных вероятностных функций плотности в условиях разного уровня априорной информации параметрического и квазипараметрического. Впервые предложен новый класс многомерных параметрических оценок функций плотности, основанный на нормализующих преобразованиях, преобразованиях Джонсона и сплайн -аппроксимациях. В отличии от известных методов, это позволяет восстанавливать по обучающим выборкам вероятностные модели описания ситуаций для построения оптимальных байесовых решающих правил проверки гипотез, оценивания параметров, распознавания образов, кластерного анализа.
5. Разработаны новые непараметрические вероятностные модели описания ситуаций «СОСТОЯНИЕ - НАБЛЮДЕНИЕ» на основе идей адаптивного байесова подхода и ядерных оценок функций плотности. Получены оценки параметров сглаживания по выборочным данным. Это позволяет в условиях слабых априорных предположений восстанавливать по обучающим выборкам вероятностные модели описания ситуаций для построения оптимальных байесовых решающих правил.
6. Впервые решена новая задача восстановления вероятностных моделей анализируемых ситуаций в условиях высокой размерности наблюдений и вырожденности носителей аппроксимирующих распределений. В данном случае наблюдениями являются стохастические процессы, векторные процессы, поля, векторные поля и их агрегированные конструкции. В отличии от известных методов, это позволяет синтезировать квазиоптимальные байесовы решающие правила в исходных пространствах высокой размерности агрегированных данных, что формально снимает проблему поиска информативных признаков.
7. Впервые решена вариационная задача синтеза функциональных преобразований исходного признакового пространства из условий минимума функционала риска и построена процедура упорядоченного перебора комплексов признаков для оценивания их информативности в смысле минимума эмпирического риска. Это позволяет исследовать комплексы признаков на информативность и строить оптимальные решающие правила в пространствах информативных признаков невысокой размерности.
8. Разработаны новые алгоритмы кластерного анализа векторных данных и фрагментов стохастических полей на основе декомпозиции смешивающих распределений и методах поиска мод. Это позволяет решать широкий класс задач структурирования многомерной информации путем выявления участков текстурной однородности многокомпонентных видеоданных.
9. Предложен новый алгоритм выделения контурных элементов изображений с использованием пространственного градиента, и декомпозиции смешивающего распределения градиентов на распределения классов «ГРАДИЕНТ - НЕ ГРАДИЕНТ». В отличии от известных подходов, это позволяет выявлять на аэрокосмических снимках 11113 пространственные объекты с высоким градиентом, исследовать функции, описывающие «размытие края».
10. Решена новая задача описания временного ансамбля согласованных фрагментов изображений в базисе Карунена - Лоэва, модифицированном приспособленном базисе Неймарка и разработан алгоритм обнаружения разладки случайных полей на этой основе. Это позволяет решать задачи анализа событий, изменяющихся во времени.
11. С использованием разработанных математико-алгоритмической основы и комплекса прикладных программ решаются задачи: обнаружения облачных полей на фоне ППЗ; обнаружения пожаров на территории Томской области; определения температуры ППЗ по данным прибора АУНЯЯ и согласованным наземным измерениям в опорных пунктах данных метеослужб; распознавания преобладающих пород с оцениванием таксационных показателей древостоев; мониторинга земных покровов по данным прибора АУНМ1 спутников ЫОАА с оценкой моментов разладки, связанной с фенологическими вариациями яркостей и появлением нештатных ситуаций.
Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Протасов, Константин Тихонович, 2005 год
1. Савиных В.П., Цветков В.Я. Интеграция технологий ГИС и систем обработки данных дистанционного зондирования Земли. //Исследование Земли из космоса. № 2. 2000. с. 83-86.
2. Макриденко Л.А., Волков A.M., Кондратьев Ю.М. и др. Системы и технологии приема, обработки и распространения данных дистанционного зондирования Земли Росавиакосмоса. //Исследование Земли из космоса. № 6. 2001. с. 31-40.
3. Кронберг П. Дистанционное изучение Земли: Основы и методы дистанционных исследований в геологии. /Пер. с нем. М.: Мир, 1988. -343 с.
4. Виноградов Б.В. Аэрокосмический мониторинг экосистем. М.: Наука, 1984. - 320 с.
5. Дистанционное зондирование: количественный подход. /Пер. с англ. под ред. Ф. Свейна и Ш. Дейвис. М.: Недра, 1983, - 415 с.
6. Космическое землеведение. //Под ред. Садовничего В.А. М.: МГУ, 1992.-269 с.
7. Космическое землеведение: информационно-математические основы. //Под ред. акад. РАН Садовничего В.А. М.: МГУ, - 1998. - 571 с.
8. Космическое землеведение: диалог природы и общества. Устойчивое развитие. //Под ред. акад. РАН Садовничего В.А. М.: МГУ, - 2000. -640 с.
9. Баррет Э., Куртис Л. Введение в космическое землеведение. М.: Прогресс, 1979.
10. Итоги науки и техники. Серия: Исследование Земли из космоса. Том 1, Физические основы, методы и средства исследования Земли из космоса, -М.: ВИНИТИ, 1987,-196 с.
11. Итоги науки и техники. Серия: Исследование Земли из космоса. Том 2, Обработка и использование аэрокосмической информации о Земле, М.: ВИНИТИ, 1987,- 172 с.
12. Итоги науки и техники. Серия: Исследование Земли из космоса. Том 3, Географические информационные системы, дистанционное зондирование и их практическое использование. М.: ВИНИТИ, 1989, -212 с.
13. Итоги науки и техники. Серия: Исследование Земли из космоса. Том 4, Космические системы, аппараты и приборы для решения задач природопользования и экологического контроля, М.: ВИНИТИ, 1991, -144 с.
14. Гарбук C.B., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного зондирования Земли. М.: Изд-во А и В. 1997. - 296 с.
15. Космическая съемка Земли. Спутники оптической съемки Земли с высоким разрешением: М.: ИГТРЖР, 2001. - 136 с.
16. Математические методы исследования природных ресурсов Земли из космоса. /Сб. под ред. В.Г. Золотухина. М.: Наука. 1984. -176 с.
17. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений: Учебное пособие. М.: Логос. 2001.-264 с.
18. Аэрокосмические исследования Земли. Обработка видеоинформации на ЭВМ. /Сб. под ред. В.Г. Золотухина. М.: Наука. 1978. - 248 с.
19. Многозональные аэрокосмические съемки Земли. /Сб. под ред. Р.З. Сагдеева. -М.: Наука. 1981. 304 с.
20. Аэрокосмические исследования Земли. /Сб. под ред. C.B. Зона. М.: Наука. 1979. - 304 с.
21. Обиралов А.И. Дешифрирование снимков для целей сельского хозяйства. -М.: Недра. 1982.-144 с.
22. Мишев Д. Дистанционные исследования Земли из космоса: /Пер. с болг. -М.: Мир. 1985.-232 с.
23. Герман М.А. Космические методы исследования в метеорологии. JL: Гидрометеоиздат, 1985. - 351 с.
24. Кузнецов А.Д. Текущее прогнозирование на основе цифровой обработки изображений. СПб.: Изд. РГГМИ. 1997. 166 с.
25. Прогноз землетрясений из космоса. //Ракетно-космическая техника. № 4. 1996. с. 6.
26. Хуторской М.Д., Зволинский В.П., Рассказов A.A. Мониторинг и прогнозирование геофизических процессов и природных катастроф: Учеб. пособие. М.: Изд-во РУДН. 1999. - 222 с.
27. Харкевич A.A. Теория информации. Опознавание образов. М.: Наука, 1973. - 524 с.
28. Гоутц А.Ф.Х., Уэллмэн Дж. Б., Барнс У.Л. Дистанционное зондирование Земли в оптическом диапазоне волн. //ТИИЭР, 1985, Т. 73. № 6, с. 7-29.
29. Карвер K.P., Элаши III., Улаби Ф.Т. Дистанционное зондирование из космоса в СВЧ- диапазоне. //ТИИЭР, 1985, Т. 73. № 6, с. 30-56.
30. Арманд H.A., Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А. Методы обработки данных радиофизического исследования окружающей среды. М.: Наука. 1987. -272 с.
31. Слейтер Ф.Н. Радиометрические проблемы дистанционного зондирования. //ТИИЭР, 1985, Т. 73. № 6, с. 56-72.
32. Суэйн Ф.Х. Перспективные методы интерпретации для геоинформационных систем. //ТИИЭР, 1985, Т. 73. № 6, с. 93-102.
33. Бойко Ю.В., Бойцов В.М., Бочкарев A.M., Орда М.В. Методы интеграции датчиков изображений различной физической природы. //Зарубежная радиоэлектроника, 1995. № 2/3, с. 54-58.
34. Дистанционное зондирование в метеорологии, океанографии и гидрологии /Пер. с англ. под ред. Крекнелла. М.: Мир, 1984. - 535 с.
35. Скубко Р. А., Мордвинов Б. Г. Спутник у штурвала. Д.: Судостроение, 1989. - 208 с.
36. Hoots F.R., Roehrich R.L. Models for Propagation of NORAD ElementsSets Sets: Spacetrac Report. № 3. Springfield, 1980. 49 p.
37. Форсайд Дж., Малькольм M., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. /Пер. с англ. М.: "Мир", 1980, - 280 с.
38. Захаров М.Ю., Лупян Е.А., Мазуров А.А., Нартов И.Ю. Географическая привязка данных прибора AVHRR для задач регионального мониторинга. //Исследование Земли из космоса. 1993, № 5, с. 27-32.
39. Гараевская Л.С., Малюсова Н.В. Практическое пособие по картографии. М., Недра, 1990. 294 с.
40. Жуков Б.С., Эртель Д.А. Моделирование синтеза видео спектрометрических многоспектральных сканерных данных различного пространственного разрешения. //Исследование Земли из космоса. 1996, № 5, с.33-45.
41. Yakubov P.V. Increasing the resolution of space images through the reconstruction of point-spread function. //Fifth International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Proceedings of SPIE. Vol. 3583, 1998. pp. 264-269.
42. Василенко Г.И., Тараторин A.M. Восстановление изображений. M.: Радио и связь, 1986. - 304 с.
43. Бейтс Р., Мак-Доннелл М. Восстановление и реконструкция изображений. /Пер. с англ. М.: Мир, 1989. - 336 с.
44. Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. Том I. Теория обнаружения, оценок и линейной модуляции. /Пер. с англ. М.: Сов. радио, 1972, - 744 с.
45. Рисс Ф. и Сёкефальви-Надь. Лекции по функциональному анализу. /Пер. с франц. М.: МИР, 1979. - 580 с.
46. Автоматический анализ сложных изображений. /Сборник переводов. Под ред. Э. М. Бравермана. М.: Мир, 1969. - 310 с.
47. Виленкин С.Я. Статистическая обработка результатов исследования случайных функций. М.: Энергия, 1979. - 320 с.
48. Хорн Б.К.П. Зрение роботов. /Пер. с англ. М: Мир, 1989. - 487 с.
49. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. /Пер. с англ., М.: Наука, 1970. - 856 с.
50. Лукьянов Д.П., Корниенко A.A., Рудницкий Б.Е. Оптические адаптивные системы. /Под ред. Д.П. Лукьянова. М.: Радио и связь, 1989, - 240 с.
51. Брейсуэлл Р. Преобразование Хартли. /Пер. с англ. М.: Мир, 1990. - 175 с.
52. Папулис А. Теория систем и преобразований в оптике. /Пер. с англ. М.: Мир. 1971.-496 с.
53. Тарасенко Ф.П. Введение в курс теории информации. Томск: ТГУ, 1963,-240 с.
54. Крон Г. Тензорный анализ сетей. /Пер. с англ. М.: Сов. радио, 1978. -720 с.
55. Зуев В.Е., Белов В.В., Веретенников В.В. Теория систем в оптике дисперсных сред. Томск: Изд-во "Спектр", 1997, - 402 с.
56. Чочиа П.А. Двухмасштабная модель изображения. //Кодирование и обработка изображений. М.: Наука. 1988. с. 69-87.
57. Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах. /Пер. с англ. М.: Мир. 1969. - 396 с.
58. Цыпкин Я. 3. Адаптация и обучение в автоматических системах. М.: Наука. 1968.-400 с.
59. Порфирьев Л.Ф. Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных системах. Учебник для студентов приборостроительных специальностей вузов. Л.: Машиностроение. 1989. — 387с.
60. Хардле В. Прикладная непараметрическая регрессия. /Пер. с англ. М.: Мир, 1993.-349 с.
61. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. /Спр. изд. Под ред. С.А. Айвазяна и др. М.: Финансы и статистика, 1983. - 471 с.
62. Литтл Р.Дж.А., Рубин Д.Б. Статистический анализ данных с пропусками. /Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1990, - 336 с.
63. Виттих В.А., Сергеев В.В., Сойфер В.А. Обработка изображений в автоматизированных системах научных исследований. М.: Наука, 1982. -214с.
64. Морозов В.А., Поспелов В.В. Цифровая обработка сигналов. /Тексты лекций. Под ред. О.Б. Арушаняна. М.: МГУ, 1986, - 81 с.
65. Павлов H.H., Шуба Ю.А., Шеволдин В.А. Взаимная связь яркости объектов в инфракрасном и видимом диапазонах при естественном теплообмене. //Оптический журнал, Том 65, № 12, 1998. с. 35-38.
66. Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука. 1979.-496 с.
67. Вудс Р.Э., Гонсалес P.C. Цифровые методы улучшения изображений в реальном времени. //ТИИЭР, Т. 69, № 5, 1981, с. 176-190.
68. Распознавание образов: состояние и перспективы. /Пер. с англ. К. Верхаген, Р. Дёйн, Ф. Грун и др. М.: Радио и связь, 1985. - 104 с.
69. Лопухин М.М. Паттерн метод планирования и прогнозирования научных работ. - М: Сов. Радио, 1971. - 160 с.
70. Репин В.Г., Тартаковский Г.П. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. М: Сов. Радио, 1977. - 432 с.
71. Леман Э. Проверка статистических гипотез. /Пер. с англ. Под ред. Ю.В. Прохорова. М.: Наука, 1979. - 408 с.
72. Патрик Э. Основы теории распознавания образов. /Пер. с англ. Под ред. Б.Р. Левина. М: Сов. Радио, 1980. - 408 с.
73. Кендалл М., Стьюарт А. Теория распределений. /Пер. с англ. Под ред. А.Н. Колмогорова. М.: Наука, 1966. - 588 с.
74. Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. Томск: ТГУ, 1976. - 294 с.
75. Епанечников В.А. Непараметрическая оценка многомерной плотности вероятности. //Теория вероятностей и её применение, 1969, Т. 14, Вып. 1, с. 156-161.
76. Ченцов П.Н. Оценка неизвестной плотности распределения по наблюдениям. //ДАН СССР, 1972, Т. 147, № 1, с. 45-48.
77. Илюхин В.П. Восстановление плотности распределения ядерными функциями по выборочным значениям. //Автоматика и телемеханика, 1982, № 10, с. 59-69.
78. Конаков В.Д. Непараметрическая оценка плотности распределения вероятностей. //Теория вероятностей и её применение, 1972, Т. 17, Вып. 2, с. 377-379.
79. Кошкин Г.М., Тарасенко Ф.П. Рекуррентное оценивание плотности вероятности и линии регрессии по зависимой выборке. В кн.:
80. Математическая статистика и её приложения. -Томск: ТГУ, 1976, Вып. 4, с. 122-138.
81. Медведев A.B. К непараметрической оценке многомерной плотности вероятности. В кн.: Исследование и оптимизация стохастических распределенных систем. - Фрунзе: Илим, 1971, с 101-107.
82. Надарая Э.А. Об интегральной среднеквадратической ошибке некоторых непараметрических оценок плотности вероятностей. //Теория вероятностей и её применение, 1974, Т. 19, Вып. 1, с. 131-139.
83. Мания Г.М. Статистическое оценивание распределений вероятностей. -Тбилиси: ТГУ, 1974. 240 с.
84. Алексеев В.Г. Об оценке плотности вероятностей и её производных. //Математические заметки, 1972, Т.12, № 5, с. 621-626.
85. Сергеев B.JI. Об использовании оценок локальной аппроксимации плотности вероятности. //Автоматика и телемеханика, 1979, № 7, с. 5661.
86. Серых А.П. Построение оценок плотностей распределения вероятностей для синтеза алгоритмов распознавания образов и их применения. //Диссертация на соискание уч. степени к.т.н. Томск, 1972. - 129 л.
87. Шапиро Е.И. Непараметрические оценки плотности вероятности в задачах обработки результатов наблюдений (обзор). //Зарубежная радиоэлектроника, 1976, № 2, с. 3-36.
88. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. /Пер. с англ. Под ред. B.JI. Стефанюка. М.: Мир, 1976. - 511 с.
89. Абусев P.A. К вопросу о непараметрических оценках вероятности ошибок классификации. В кн.: Адаптивные системы и их приложения. -Новосибирск: Наука, 1978, с. 103-108.
90. Раудис Ш. Исследование непараметрического классификатора при ограниченных выборках. В кн.: Статистические проблемы управления. Вып. 14. Вильнюс, 1976, с. 117-126.
91. Пиворюнас В., Раудис Ш. О точности оценки "скользящего экзамена". -В кн.: Статистические проблемы управления. Вып. 27. Вильнюс, 1978, с. 53-70.
92. Харин Ю.С., Дучинскас К. Асимптотическое разложение риска для классификатора, использующего оценки максимального правдоподобия. В кн.: Статистические проблемы управления. Вып. 38. Вильнюс, 1979, с. 77-92.
93. Цыпкин Я.З. Основы теории обучающихся систем. М.: Наука, 1970. -252 с.
94. Живописцев Ф.А., Иванов В.А. Регрессионный анализ в экспериментальной физике. М.: МГУ. 1995. - 208 с.
95. Mack Y.P., Rosenblatt М. Multivariate k-nearest neighbor density estimates. //Journal of Multivariate Analysis, 1979, Vol. 9, p. 1-15.
96. Walter By.G., Blum J. Probability density estimation using delta sequences. //The Annals of Statistics, 1979, Vol. 7, № 2, p. 328-340.
97. Woods J.D., Posten H.O. The use of Fourier series in the evaluation of probability distribution functions. //Commun. Statist. Simula. Computa. 1977, B6(3), p. 201-219.
98. Srivastava R.C. Estimation of probability density function based on random number of observations with applications. //Int. Statist. Rev., 1974, Vol. 41, №1, p.77-86.
99. Fukunaga K., Hostetler L.D. Optimization of R-nearestneighbor density estimates. //IEEE Trans. Inform. Theory, 1973, Vol. 19, № 3, p. 320-326.
100. Wagner T.J. Nonparametric estimates of probability densities. //IEEE Trans. Inform. Theory, 1975, Vol. IT-21, № 4, p. 438-440.
101. Wolverton C.T., Wagner T.J. Asymptotically optimal discriminant function for pattern classification. //IEEE Trans. Inform. Theory, 1969, Vol. IT-15, №2, p. 258-265.
102. Fukunaga К., Kessel D.L. Estimation of classification error. //IEEE Trans. Comput., 1971, Vol. 20, № 12, p. 1521-1527.
103. Королюк B.C., Портенко Н.И., Скороход A.B., Турбин А.Ф. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. 2-е изд. М.: Наука, 1985. - 640 с.
104. Пугачев В.Н. Шапиро Е.И. Параметрическая оценка законов распределения (обзор). //Зарубежная радиоэлектроника, 1975, № 2, с. 327.
105. Кабанова О.В. Критерии и методы преобразования переменных при построении статистических моделей (обзор). //Заводская лаборатория, 1979, Т. 45, №3, с. 245-248.
106. Ramberg J.S., Schmeiser B.W. An approximate method for generating symmetric random variables. //Communication of the Acm, 1972, V-15, № 11, p. 987-990.
107. Ramberg J.S., Dudewicz E.J., Tadikamalla P.R., Mykytka E.F. A probability distribution and its uses in fitting data. //Technometrics, 1979, Vol. 21, № 2, p. 201-214.
108. Houle M.H. Transformation An introduction and a bibliography. //Int. Statist. Rev., 1973, Vol. 42, № 2, p. 203-223.
109. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов. /Пер. с англ. Под ред. А.А. Дорофеюка. М.: Наука, 1979. - 368 с.
110. Стратонович P.JI. Существует ли теория синтеза оптимальных адаптивных самообучающихся и самонастраивающихся систем? //Автоматика и телемеханика, 1968, № 1, с. 96-107.
111. Стратонович P.JI. Быстрота сходимости алгоритмов оценки плотности распределения вероятностей. //Изв. АНСССР. Техническая кибернетика, 1969, №6, с. 3-15.
112. Добровидов A.B. Об одном алгоритме непараметрической оценки случайных многомерных сигналов. //Автоматика и телемеханика, 1971, № 2, с. 88-99.
113. Волошин Г.Я., Косенкова С.Т. Метод распознавания, основанный на аппроксимации выборок смесью нормальных законов. В кн.: Вычислительные системы. Вып. 61. - Новосибирск: ИМ СО АН СССР, 1975, с. 60-68.
114. Кузнецов В.П., Чураков Е.П. О полигауссовом представлении негауссовых плотностей. В кн.: Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей. Тезисы докладов VIII Всесоюзного симпозиума, Каунас, 1975. - JL: ЭП, 1975, с. 116-122.
115. Прикладная статистика: Исследование зависимостей. /Спр. изд. Под ред. С.А. Айвазяна и др. М.: Финансы и статистика, 1985. - 488 с.
116. Townes J.R., Table D.L. An unsupervised technique for estimating multivariate densities with normal mixtures. //Procc IEEE Conf. Decis. and Control and leth Symp. Adaptive Processes, New Orleans, La, 1972. New York, N.Y., 1972, p. 546-547.
117. Хазен Э.М. Методы оптимальных статистических решений и задачи оптимального управления. М.: Сов. радио, 1968. - 256 с.
118. Домбровская Т.В., Черкашин Н.Г. Некоторые непараметрические алгоритмы распознавания образов большой размерности. В кн.: Математическая статистика и её приложения. - Томск: ТГУ, 1980, Вып. 6, с. 118-124.
119. Иванов А.В., Рожкова М.Н. О свойствах статистической оценки энтропии случайного вектора, обладающего плотностью вероятности. //Проблемы передачи информации, 1981, Т. 17, Вып. 3, с. 34-43.
120. Raatgever J.W., Duin R.P.W. On the variable kernel model for multivariate nonparametric density estimation. "COMPSTAT 1978, Proc. Comput. Statist. 3rd Symp. Leiden, 1978", Wien, 1978, p. 524-533.
121. Бабу Ч. О дивергенции и вероятности ошибки при распознавании образов. //ТИИЭР, 1973, Т. 61, с. 130-132.
122. Уаба Г. Оптимальное сглаживание оценок плотности. В кн.: Классификация и кластер. - М.: Мир, 1980, с. 352-382.
123. Breiman L., Meisel W., Purcell E. Variable kernel estimates of multivariate densities. //Technometries, 1977, Vol. 19, № 2, p. 135-144.
124. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. М.: Наука, 1973. - 311 с.
125. Харди Г.Г, Литтльвуд Д.Е., Полна Г. Неравенства. М.: ИЛ, 1948. -455 с.
126. Дмитриев Ю.Г., Кошкин Г.М., Симахин В.А. и др. Непараметрическое оценивание функционалов по стационарным выборкам. Томск: ТГУ, 1974.-92 с.
127. Duin R.P.W. On the choice of smoothing parameters for Parzen estimators of probability density functions. /ЛЕЕЕ Trans. Comput., 1976, Vol. 25, № 11, p. 1175-1179.
128. Shanmugam K.S. On a modified form of Parzen estimator for nonparametric pattern recognition. //Pattern Recogn., 1977, Vol. 9, № 3, p. 167-170.
129. Гродштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.: Наука, 1971. - 1108 с.
130. Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. -М.: Сов. радио, 1971. 328 с.
131. Багров Н.А. Естественные составляющие малых выборок при большом числе параметров. //Метеорология и гидрология. 1978. № 12. с. 5-14.
132. Фортус М.И. Метод эмпирических ортогональных функций и его применение в метеорологии. //Метеорология и гидрология. 1980. № 4. с. 113-119.
133. Артемьев А.О. Пространственно-временной анализ океанологических полей с использованием модификации метода эмпирических ортогональных функций. //Океанология. 1987. T. XXVII. Вып. 2. с. 204211.
134. Ахмед Н., Pao K.P. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов /Пер. с англ. под ред. И.Б. Фоменко.- М.: Связь, 1980.-248 с.
135. Обухов A.M. //Известия АН СССР. Серия геофизич. 1960. № 3. С. 432.
136. Верлань А.Ф., Сизиков B.C. Методы решения интегральных уравнений с программами для ЭВМ. Киев: Наук. Думка. 1978. - 292 с.
137. Распознавание образов и медицинская диагностика /Под ред. Ю.И. Неймарка, М.: Наука, 1972. - 328 с.
138. Шилов Г.Е. Математический анализ. Специальный курс. М.: Наука, 1960.
139. Кузнецов В.П. Представление процессов в задачах приема сигналов. //Радиотехника, 1971, Т. 26, № 4, с. 50-55.
140. Хазен Э.М. Численный метод оценивания потерь информации при сжатии наблюдаемых данных или упрощении описания случайных процессов. //Изв. АН СССР, Сер. Техническая кибернетика, 1981, № 5, с. 204-208.
141. Завьялов Ю.С., Квасов Б. И., Мирошниченко В. JI. Методы сплайн-функций. М.: Наука, 1980. - 352 с.
142. Алберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание. /Пер. с англ. Под ред. Я.З. Цыпкина. М.: Наука, 1977. - 224 с.
143. Winterbon K.B. Determining parameters of the Johnson Su distribution. Commun. Statist., 1978, Vol. B7, № 3, p. 223-226.
144. Харкевич A.A. Избранные труды. В 3-х томах. Том 3. Теория информации. Опознание образов. М.: Наука, 1973. - 524 с.
145. Эндрюс, Девис, Шварц. Адаптивное сжатие данных. //ТИИЭР, 1967, Т. 55, № 3, с. 25-38.
146. Джайн А. Сжатие видеоинформации: обзор. //ТИИЭР, 1981, Т. 69, № 3, с. 71-117.
147. Нетравали А., Лимб Д. Кодирование изображений: обзор. //ТИИЭР, 1980, Т. 68, №3, с. 76-124.
148. Хо, Агравала. Об алгоритмах классификации образов: Введение и обзор. //ТИИЭР, 1968, Т. 56, № 12, с. 5-19.
149. Распознавание образов при помощи цифровых вычислительных машин. //ТИИЭР, тем. вып., 1972, Т. 60, № 10.
150. Надь Г. Распознавание образов: обзор. //ТИИЭР, 1968, Т.56, №5, с.57-86.
151. Распознавание образов и обработка изображений. //ТИИЭР, тем. вып., 1979, Т. 67, №5.-212 р.
152. Обработка изображений. //ТИИЭР, тем. вып., 1981, Т. 69, № 5.-212 р.
153. Обработка изображений при помощи цифровых вычислительных машин. /Пер. с англ. Под ред. Г. Эндрюса и Л. Инло. М.: Мир, 1973. -204 с.
154. Распознавание образов при помощи цифровых вычислительных машин. /Пер. с англ. Под ред. Л. Хармона. М.: Мир, 1974. - 164 с.
155. Ковалевский В.А. Методы оптимальных решений в распознавании изображений. М.: Наука, 1976. - 328 с.
156. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. /Пер. с англ. Под ред. Ю.И. Журавлева. М.: Мир, 1978. - 412 с.
157. Турбович И.Т., Гитис В.Г., Маслов В.К. Опознание образов: детерминированно-статистический подход. М.: Наука, 1971, - 246 с.
158. Пугачев B.C. Статистические проблемы теории распознавания образов. -В кн.: Самонастраивающиеся системы. Распознавание образов. Релейныеустройства и конечные автоматы. Труды III Всесоюзного совещания, Одесса, 1965. М.: Наука, 1967, с. 192-203.
159. Миддлтон Д. Очерки теории связи. /Пер. с англ. Под ред. Б.Р. Левина. -М.: Сов. радио, 1966. 160 с.
160. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М.: Сов. радио, 1968, кн. 2. - 504 с.
161. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. /Спр. изд. Под ред. С.А. Айвазяна и др.- М.: Финансы и статистика, 1989, 607 с.
162. Жиглявский A.A. Математическая теория глобального случайного поиска. Л.: ЛГУ, 1985, - 296 с.
163. Рао С.Р. Линейные статистические методы и их применения. М.: Наука, 1968, - 548 с.
164. Кульбак С. Теория информации и статистика. /Пер. с англ. Под ред. А.Н. Колмогорова. М.: Наука, 1967. - 408 с.
165. Толчельников Ю.С. Оптические свойства ландшафта. Л.: Наука, 1974. -252 с.
166. Хомяков Ю.Н., Саушкин В.А. Методы классификации текстур. // Зарубежная радиоэлектроника. 1986. № 2. с. 33-46.
167. Денисов Д.А., Низовкин В.А. Сегментация изображений на ЭВМ. // Зарубежная радиоэлектроника. 1985. № 10. с. 5-30.
168. Розенфельд А. Распознавание и обработка изображений с помощью вычислительных машин. М.: Мир, 1972. - 230 с.
169. Применение цифровой обработки сигналов. /Пер. с англ. Под ред. Э. Оппенгейма. М.: Мир, 1980, - 552 с. (стр. 254).
170. Гумбель Э. Статистика экстремальных значений. М.: Мир, 1965, -450 с.
171. Бассвиль М., Вилски А., Банвенист А. и др. Обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем. /Пер. с англ. Под ред. М. Бассвиль, А. Банвенист. М.: Мир, 1989. - 278 с.
172. Шилов Г.Е. Математический анализ. Конечномерные линейные пространства. М.: Наука, 1969. - 432 с.
173. Де Брёйн Н.Г. Асимптотические методы в анализе. -М.: ИЛ, 1961. -247 с.
174. Загоруйко Н.Г. Методы распознавания и их применение. М.: Сов. радио, 1972. - 208 с.
175. Лбов Г.С. Алгоритмы выбора эффективной системы признаков. В кн.: Применение методов распознавания образов в социальных исследованиях. - Новосибирск: Наука, 1968.
176. Француз А.Г. О влиянии корреляций между признаками на их информативность для распознавания образов. //Изв. АН СССР. Техническая кибернетика, 1967, № 4, с. 67-70.
177. Андреев Г.А., Базарский О.В., Глауберман A.C. и др. Анализ и синтез случайных пространственных текстур. //Зарубежная радиоэлектроника, 1984, №2, с. 3-33.
178. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. М.: Финансы и статистика, 1981. - 302 с.
179. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. /Пер. с англ. М.: Мир, 1982.-Кн. 1-312 е.; Кн. 2 -480 с.
180. Бесл П. Дж. Геометрическое моделирование и машинное зрение. //ТИИЭР. Т.76. № 8. 1988. с. 90-117
181. Козленко В.Я. Теория катастроф и информационный анализ больших систем. //Зарубежная радиоэлектроника. 1991, №4, с. 51 — 56.
182. Хюккель М. Оператор нахождения контуров на кодированных изображениях. Интегральные роботы. //Сборник статей. Под ред. Г.Е. Поздняка. М.: Мир. 1973. с. 225 - 240.
183. Бакут П.А., Колмогоров Г.С., Ворновицкий. И.Э. Сегментация изображений методом пороговой обработки. //Зарубежная радиоэлектроника, 1987, № 10, с. 6-24.
184. Бакут П.А., Колмогоров Г.С. Сегментация изображений: методы выделения границ областей. //Зарубежная радиоэлектроника, 1987, № 10, с. 25 46.
185. Айвазян С.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. М:. СТАТИСТИКА, 1974. - 240 с.
186. Углерод в экосистемах лесов и болот России. /Под ред. В.А. Алексеева и P.A. Бердси. Красноярск. 1994.
187. Козодеров В.В., Косолапов B.C. Новые подходы к решению обратной задачи восстановления объема зеленой фитомассы лесной растительности по аэрокосмическим данным. //Исследование Земли из космоса. № 1. 1999. с. 28-36.
188. Хамарин В.И., Загорулько В.А., Платонова H.A. ГИС в гидролого-ландшафтной организации горно-таежной территории для целей лесопользования. //Геоинформатика. Теория и практика. Вып. 1. Под ред. А.И.Рюмкина, Ю.Л. Костюка. Томск: ТГУ. 1998. с. 315-325.
189. Голдберг М., Гуденаф Д.Г., Алво М., Дж. Карам. Иерархическая экспертная система для задач обновления лесохозяйственных карт по данным спутника Landsat. //ТИИЭР, Т. 73, № 6, 1985, с. 119-130.
190. Сухих В.И., Жирин В.М., Зиемелис Т.А., Шаталов A.B. Оценка информативности космических фотоснимков высокого разрешения для инвентаризации лесов. //Исследование Земли из космоса. № 2. 1996. с. 45-56.
191. Бельчанский Г.И., Мордвинцев И.Н., Овчинников Г.К. и др. Обработка данных КА «Океан» для классификации растительности бореальных лесов. //Исследование Земли из космоса. № 2. 1993. с. 25-34.
192. Сухих В.И., Харин Н.Г., Бутусов О.Б. Возможность классификации лесов северной тайги по изображениям с ИСЗ «Ресурс-01». //Исследование Земли из космоса. № 5. 1999. с. 65-74.
193. Ромасько В.Ю., Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Послепожарная инвентаризация лесных территорий по спутниковым данным. //Исследование Земли из космоса. № 6. 1998. с. 99-103.
194. Чимитдоржиев Т.Н., Ефременко В.В. Об использовании различных индексов вегетации в дистанционном зондировании экосистем. //Исследование Земли из космоса. № 3. 1998. с. 49-56.
195. Ефременко В.В., Мошков A.B., Семенов A.A., Чимитдоржиев Т.Н. Метод выявления угнетенной растительности по данным спектрозонального сканера. //Исследование Земли из космоса. № 6. 1997. с. 3-9.
196. Абушенко H.A., Алтынцев Д.А., Мазуров A.A., Минько Н.П. Оценка площадей крупных лесных пожаров по данным AVHRR/NOAA. //Исследование Земли из космоса. № 2. 2000. с. 87-93.
197. Исаев A.C., Коровин Г.Н. Депонирование углерода в лесах России. //Углерод в биогеоценозах. М.: 1997, - 59 с.
198. Барталев С.А., Ершов Д.В., Исаев A.C. Оценка дефолиации лесов по многоспектральным спутниковым изображениям методом декомпозиции спектральных смесей. //Исследование Земли из космоса. № 4. 1999, с. 7686.
199. Сухих В.И. Функциональная структура космического сегмента мониторинга лесов России. //Исследование Земли из космоса. № 3. 2001, с. 61-76.
200. Протасов К.Т., Серых А.П. Определение информативных признаков из условия минимума риска. В кн.: Обнаружение и распознавание. Планирование эксперимента. Доклады II Всесоюзного совещания, Ташкент, 1970. - М.: Наука, 1970, с. 3-10.
201. Боркун Ф.Я., Протасов К.Т., Серых А.П. Распознающая программа "Статистик" для классификации геологических ситуаций. //Изв. вузов. Нефть и газ, 1972, № 1, с. 3-9.
202. Протасов К.Т., Серых А.П. Некоторые вопросы опознавания преобразованных изображений. В кн.: Математическая статистика и её приложения. - Томск: ТГУ, Вып. 60, часть II. 1974, с. 110-117.
203. Карпов Р. С., Протасов К.Т. Применение статистических методов классификации и ЭВМ для оценки комплекса лабораторных показателей активности ревматического процесса. //Терапевтический архив. М. 1975, т. XLVII, № 11, с. 52-54.
204. Протасов К.Т. Непараметрический алгоритм распознавания гидроакустических сигналов. В кн.: Труды восьмой Всесоюзной школы-семинара по статистической гидроакустике. Новосибирск, 1977, с. 127-129.
205. Иванова Н.В., Протасов К.Т. Определение параметров сглаживания в непараметрических оценках функций плотности по выборке. В кн.: Математическая статистика и её приложения. - Томск: ТГУ, Вып. 8. 1982, с.50-65.
206. Протасов К.Т. Параметризация функций плотности для решающих правил распознавания образов. В кн.: Методы и программное обеспечение обработки информации и прикладного статистического анализа данных на ЭВМ. Тезисы докладов. - Минск: БГУ, 1985, с. 184185.
207. Протасов К.Т. Использование непараметрических оценок функций плотности в решающих правилах распознавания процессов и полей. В кн.: Математическая статистика и её приложения. - Томск: ТГУ, Вып. 10. 1986, с. 196-203.
208. Протасов К. Т. Адаптивное решающее правило распознавания текстур случайного поля. В кн.: Математическая статистика и её приложения. Томск, Вып. 11. 1987. с. 199-203.
209. Протасов К. Т., Белан Б.Д., Идрисов З.Ф. Адаптивная идентификация оптико-метеорологических характеристик атмосферы. //Оптика атмосферы. 1988. Т. 1. № 10. с. 95-98.
210. Протасов К.Т., Назаренко С.А., Пузырев В.П., Островская М.Г. Гетерохроматин У-хромосомы и изменчивость морфофизиологических признаков человека. //Генетика. М. 1989. Т. XXV. .№ 7. с. 1286-1293.
211. Протасов К.Т. Линейные модели многомерных полей в базисе Карунена-Лоэва// Оптика атмосферы. 1990, Т. 3, № 1, с. 51-55.
212. Протасов К.Т., Бушов Ю.В. Таксономический анализ индивидуальных реакций организма на тестирующее гипоксическое воздействие. //Физиология человека. М. 1991. Т. 17. № 3. с. 123-128.
213. Протасов К.Т., Бушов Ю.В., Писанко А.П., Осьминин Ф.В., Ершов А.Ф. Оценка неспецифической резистентности организма по индивидуальной реакции на тестирующее гипоксическое воздействие. //Физиология человека. М. 1991. Т.17. № 6. с. 59-65.
214. Протасов К.Т., Бушов Ю.В., Махнач A.B. Анализ индивидуальных различий психологической реакции человека на комбинированное гипоксическое воздействие. //Физиология человека. М. 1993. Т. 19. № 4. с. 97-103.
215. Протасов К.Т. Параметризация вероятностных распределений для распознавания образов основанная на нормализующих преобразованиях. //Оптика атмосферы и океана. 1994. Т. 7. № 6. С. 840-847.
216. Протасов К.Т. Распознавание образов и автоматическая классификация многокомпонентных видеоданных в условиях статистической неопределенности. //Оптика атмосферы и океана. 1995. Т. 8. № 6. С. 831840.
217. Протасов К.Т., Гриднев Ю.В. Сегментация многомерных изображений алгоритмом кластеризации, основанным на двустороннем критерии неоднородности. //Оптика атмосферы и океана. 1995. Т. 8. № 7. С. 1 ЮЗ-ИИ.
218. Протасов К.Т. Распознавание образов и классификация агрегированных наблюдений в условиях статистической неопределенности. //Известия вузов, Физика. Томск: ТГУ, 1995. Т. 38. № 9. с. 59-64.
219. Протасов К.Т. Восстановление участков видеоданных, экранированных облаками, в статистике спутниковых наблюдений //Оптика атмосферы и океана. 1995, Т. 8,№ 10, с. 1488-1495.
220. Белов В.В., Молчунов Н.В., Протасов К.Т. Восстановление космических снимков Земли с использованием картографической информации. //Оптика атмосферы и океана. 1997. Т. 10. № 7. с. 800-805.
221. Belov V.V., Protasov К.Т. Restoration of fragments of overcast video images with the use of a priori information //Proc. SPIE, Image Reconstruction and Restoration II, Timothy J. Schulz; Ed. 1997. Vol. 3170, p. 173-182.
222. Протасов К. Т. Выделение полей облачности на космических снимках алгоритмом сегментации, основанным на классификации и распознавании образов. //Оптика атмосферы и океана. 1998. Т. 11. № I.e. 79-85.
223. Протасов К. Т. Выделение полей однородности на космических снимках непараметрическим алгоритмом сегментации в пространствах информативных признаков. //Оптика атмосферы и океана. 1998. Т. 11. № 7. с. 787-795 .
224. Протасов К. Т. Обнаружение тепловых аномалий (пожаров) по данным приборов AVHRR и метеослужб в условиях влияния атмосферы. //Оптика атмосферы и океана. 1998. Т. 11. № 12. с. 1314-1319.
225. Протасов К.Т. Обнаружение аномалий подстилающей поверхности Земли на космических снимках алгоритмом разладки для ГИС. //В кн.: Геоинформатика. Теория и практика. Томск: ТГУ. 1998. Вып. 1. с. 376384.
226. Protasov К.Т. Detection of thermal anomalies (fires) from data of AVHRR radiometer and meteorological reports influenced by the atmosphere. //Proc. of SPIE. Atmospheric and Ocean Optics, 1998. vol. 3583. pp. 252-256.
227. Белов В.В., Афонин С.В., Гриднев Ю.В., Протасов К.Т. Тематическая обработка и атмосферная коррекция аэрокосмических изображений. //Оптика атмосферы и океана. 1999. Т. 12. № 10. с. 991-997.
228. Протасов К.Т., Артамонов Е.С. Восстановление космических снимков подстилающей поверхности Земли на участках затенения дымкой и фрагментами облаков. //Оптика атмосферы и океана. Т. 12, № 12, 1999, с. 1140-1145.
229. Protasov K.T., Belov V.V., Molchunov N.V. Image restoration with an a priori estimation of the point spread function //Proc. of SPIE. Atmospheric and Ocean Optics, 1999, Vol. 3983. p. 160-169.
230. Protasov K.T., Artamonov E.S. Restoration of fragments of satellite images of the Earth's underlying surface shadowed by haze and clouds. //Proc. of SPIE. Atmospheric and Ocean Optics, 1999, vol. 3983. p. 170-178.
231. Protasov K.T., Khamarin V.I., Serykh A.P. Supervised classification of RESURS MSY-E data for recognized predominant cone-bearing tree. //Proc. of SPIE. Atmospheric and Ocean Optics, 1999, vol. 3983. pp. 186-191.
232. Белов B.B., Молчунов H.B., Протасов К.Т. Восстановление изображений с предварительным оцениванием функции рассеяния точки. //Оптика атмосферы и океана. 2000. Т. 13. № 2. с. 139-145.
233. Протасов К.Т. Космический мониторинг аномалий подстилающей поверхности Земли адаптивным алгоритмом разладки. //Оптика атмосферы и океана. 2000. Т. 13. № 4. с. 347-355
234. Протасов К.Т., Артамонов Е.С. Нормализация изображений прибора AVHRR спутников NOAA для ГИС ресурсно-экологического мониторинга. //В кн.: "Геоинформатика-2000": Труды Международной научно-практической конференции. Томск: ТГУ. 2000. с.70-75.
235. Протасов К.Т., Белов В.В., Афонин С.В., Гриднев Ю.В. Спутниковые наукоемкие технологии мониторинга лесных пожаров на территории Томской области (1998-2000 гг.). //Труды международной конференции. ENVIROMIS-2000. Томск, с. 54-58.
236. Pushkareva T.G., Protasov K.T. Detection of fires from satellite images using a nonparametric algorithm of pattern recognition in space of the informative parameters. //Proc. of SPIE. Atmospheric and Ocean Optics. 2000, Vol. 4341. pp. 283-290.
237. Artamonov E.S., Protasov K.T. Integrated correction of images recorded with the AVHRR instrument used onboard NOAA satellites employed in resource-ecological monitoring. // Proc. of SPIE. Atmospheric and Ocean Optics. 2000, Vol.4341, pp.291-298
238. Протасов K.T., Белов B.B., Артамонов Е.С. Адаптивное восстановление космических снимков подстилающей поверхности Земли с использованием априорной информации. //Вычислительные технологии. Том 5, Специальный выпуск. 2000. с.69-81.
239. Artamonov E.S., Protasov K.T. Improvement of resolution of noaa avhrr images for problems of resource-ecological monitoring. //Proc. of SPIE. Atmospheric and Ocean Optics, 2001. Vol. 4678. pp. 221-229.
240. Pushkareva T.G., Protasov K.T. Identification of cloudiness by nonparametric pattern recognition algorithm from AVHRR data. //Proc. of SPIE. Atmospheric and Ocean Optics, 2001. Vol. 4678. pp. 230-236.
241. Протасов K.T., Рюмкин А.И. Контекстный алгоритм распознавания объектов подстилающей поверхности Земли по данным аэрокосмической съемки. //Известия. Серия "Физико-математическая". Спец. выпуск. 2001. № 6. Часть II. Алматы. с. 100-110.
242. Artamonov E.S., Protasov K.T. Linear Models of point spread functions proper bases and quality criterion for vision systems. // Proceedings of SPIE. Atmospheric and Ocean Optics. 2002. Vol. 5026. pp. 237-245.
243. Kolodnikova N.V., Protasov K.T. A cluster separation algorithm involving estimation of local modes of mixing distribution. //Proc. of SPIE.
244. Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics. Tomsk. 2002. Vol. 5026. p. 253-259.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.