結(jié)合目標(biāo)分割的高光譜城市地物分類(lèi)
[Abstract]:Combined with the spectral features of hyperspectral images and the segmentation of high spatial resolution images, the objects are classified. Firstly, the bad line and Smile effect are removed from Hyperion image, and 155 bands are obtained after FLAASH atmospheric correction. Secondly, the spectral resolution suitable for ground object recognition is determined by using the characteristic points of the spectral curve of the ground object, and the dimension reduction of Hyperion image is carried out, and the 21 wide bands required after dimension reduction are generated. Then, the IKONOS image is fused by wavelet, and the object of high spatial resolution image is generated by multi-resolution segmentation technology. Finally, based on the analytic hierarchy process (AHP), the target objects generated after segmentation are classified by fuzzy membership function using the red edge effect of vegetation, and the water body is classified at the first level in the near infrared band absorption characteristics. The first 10 bands of Hyperion images with the largest range are taken as the feature bands of the standard nearest neighbor classification, and the second level classification is completed. The results show that there are 9 types of ground objects in the study area, and the classification effect is obviously superior to that of maximum likelihood method and spectral angle mapping method.
【作者單位】: 閩江學(xué)院地理科學(xué)系;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“基于MODIS BRDF產(chǎn)品的葉片聚集度系數(shù)遙感反演與驗(yàn)證”(編號(hào):41271354) 福建省科技廳資助項(xiàng)目“基于高光譜特征與目標(biāo)分割的城市地物識(shí)別研究”(編號(hào):2015J01627) 閩江學(xué)院資助項(xiàng)目“攝影測(cè)量學(xué)實(shí)踐教學(xué)改革”(編號(hào):MJU2014BD19)共同資助
【分類(lèi)號(hào)】:TP79
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,本文編號(hào):2382769
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