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文檔簡介
1、隨著傳感器技術(shù)、遙感平臺的飛速發(fā)展,遙感觀測技術(shù)逐漸成熟,高空間分辨率是遙感發(fā)展的總趨勢。中低分辨率遙感影像中,地物目標(biāo)尺度較大,地物內(nèi)部細(xì)節(jié)比較模糊,地物之間的關(guān)系不清晰。而高分影像中地物尺度較小,地物細(xì)節(jié)精細(xì),與周圍地物的關(guān)系比較清晰,為遙感影像的處理與分析奠定良好的基礎(chǔ)。因此,高分遙感技術(shù)己在諸多領(lǐng)域得到應(yīng)用,特別是在地物信息提取方面體現(xiàn)出其重要的應(yīng)用價(jià)值。
高分辨率遙感影像中地物信息復(fù)雜多樣、干擾信息復(fù)雜,使得利用高分
2、辨率遙感影像提取地物信息面臨挑戰(zhàn)。因此亟需深入認(rèn)識高分遙感數(shù)據(jù)的特點(diǎn),探索合適的地物信息提取技術(shù),提高其應(yīng)用價(jià)值?;诖?,本文詳細(xì)闡述了多尺度分割原理,分析了尺度參數(shù)、光譜異質(zhì)性及形狀異質(zhì)性等影響因子。探討了地物邊緣的提取方法,并整合地物邊緣參與多尺度分割,創(chuàng)建與實(shí)際地物相關(guān)聯(lián)的影像對象層。在深入分析影像對象特征的基礎(chǔ)上,結(jié)合閾值分割和模糊分類方法提取研究區(qū)主要地物信息。此外,對研究區(qū)進(jìn)行了基于像元的監(jiān)督分類和非監(jiān)督分類。最后對面向?qū)ο?/p>
3、的多尺度分割的分類結(jié)果和基于像元的監(jiān)督分類、非監(jiān)督分類結(jié)果進(jìn)行混淆矩陣評價(jià)對比分析三種方法的精度。經(jīng)研究,本文取得以下主要成果:
?。?)本文通過對高分辨率影像數(shù)據(jù)進(jìn)行 Sobel邊緣檢測,提取邊緣信息數(shù)據(jù)參與多尺度分割,與沒有進(jìn)行邊緣信息提取的分割結(jié)果相比,能很好的將各類地物分割開來,可以提高土地利用分類提取的精度。結(jié)合自動地物邊緣提取存在的問題,采用人工干預(yù)的方法提取復(fù)雜的地物邊緣,能為多尺度分割提供更好的地物邊緣數(shù)據(jù),從而
4、為分割以及后期分類提供好的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來達(dá)到更高的精度。
?。?)在開展多尺度分割技術(shù)原理和重要影響因子研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行影像分割,結(jié)合研究對象創(chuàng)建了各地物影像對象層。結(jié)果表明該方法將干擾信息和相鄰像元分割到同一均質(zhì)區(qū)域,既達(dá)到了可有效減少或消除噪聲干擾的效果,同時又解決了影像中存在的局部異質(zhì)性問題。較好解決了影像中存在的“同物異譜”、“同譜異物”之類問題。因此,采用多尺度分割技術(shù)對高分辨率遙感影像中的地物信息提取是一種可靠、高效的方
5、法。
?。?)在多尺度分割技術(shù)的基礎(chǔ)上,本文結(jié)合了地物邊緣信息參與影像分割。在反復(fù)分割實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)計(jì)了各大地物對象的最大面積和分割尺度的關(guān)系,確定了各類地物的最優(yōu)分割尺度。結(jié)果表明結(jié)合邊緣信息參與分割的質(zhì)量大幅度提高,分割的邊緣更加明顯,提高了各類地物信息提取精度。
?。?)通過綜合分析研究區(qū)的影像特征和研究區(qū)的實(shí)際地物特征,確定了研究區(qū)的土地分類為六類地物:水體、建筑、植被、耕地、裸地、道路。在影像對象的基礎(chǔ)上應(yīng)用
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