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Z. Ombre, S. Echos, . Loiestimateur, R. Erreur, R. Tks-erreur et al., ( + ) Fisher (LogMM) 5.75.10-3 0.054 ( -) 0.70.10-3 0.067 ( -) 1.60.10-3 0.062 ( -) Weibull (LogMM) 3 ( -) Gamma Gén

. Estimateur, R. Erreur, R. Tks-erreur, R. Tks-erreur, and . Tks-lognormale, (+ ) Fisher (LogMM) 0.83.10-3 0.052 ( -) 0.61.10-3 0.052 ( -) 1.63.10-3 0.041 (+ ) Weibull (LogMM) 0, Sur une autre zone de l'image les résultats en monovue sont : Zone Ombre Sol Echos forts Loi ( -) 2.76.10-3 0.182 ( -) Gamma Gén. (LogMM) (+ ) Rayleigh Gén

. Estimateur, R. Erreur, R. Tks-erreur, R. Tks-erreur, and . Tks-lognormale, ( + ) Fisher (LogMM) 1.17.10-3 0.016 ( + ) 0.68.10-3 0.013 ( + ) 2.81.10-3 0.049 ( + ) Weibull (LogMM) 1.49.10-3 0.083 ( -) 0.91.10-3 0.064 ( -) 3.29.10-3 0, Pour la deuxième image, les résultats sont les suivants : Ombre Sol Echos forts Loi ( -) Gamma Gén. (LogMM) 1.32

L. En-multivue and . Loi, Gamma généralisée estimée par les log-moments n'est plus la mieux adaptée. Théoriquement, il est montré que pour des pixels non corrélés, les images multivues en amplitude suivent une loi Gamma lorsque le chatoiement est pleinement développé. Le nombre de vues estimé par la méthode des log-moments sur une zone d'ombre de l'image 1