基于LSSVM和多數(shù)投票原則的遙感影像道路提取
本文選題:HIS變換 + 區(qū)域分割; 參考:《電視技術(shù)》2017年Z2期
【摘要】:由于高分辨率遙感影像中道路信息的復(fù)雜性及其與其他地物光譜信息的相似性,導(dǎo)致基于像素道路提取方法中的道路特征利用不夠充分。針對這個問題,對原始影像進(jìn)行HIS變換提取光譜飽和度(Saturation,S)分量,運(yùn)用基于區(qū)域鄰接圖(Region Adjacency Graph,RAG)的優(yōu)化分割算法,實(shí)現(xiàn)道路區(qū)域的分割,然后利用基于最小二乘支持向量機(jī)(LSSVM)和多數(shù)投票原則對道路信息進(jìn)行提取。實(shí)驗(yàn)表明,上述方法能有效地提取遙感影像中的道路信息。
[Abstract]:Because of the complexity of road information in high resolution remote sensing image and its similarity with other spectral information, the road features in the method of road extraction based on pixel are not fully utilized. In order to solve this problem, HIS transform is used to extract spectral saturation and saturation S component from the original image, and an optimized segmentation algorithm based on region adjacent map region Adjacency Graph rag is used to realize road region segmentation. Then the road information is extracted based on least squares support vector machine (LSSVM) and majority voting principle. Experiments show that the above method can effectively extract road information from remote sensing images.
【作者單位】: 重慶郵電大學(xué)通信與信息工程學(xué)院;重慶高校市級光通信與網(wǎng)絡(luò)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;西南大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院;
【基金】:重慶市2013西南大學(xué)博士后科研項(xiàng)目(Rc201336)
【分類號】:TP751
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,本文編號:1875433
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