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题名一种基于光谱角空间变换的高光谱图像分割方法
被引量:2
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作者
徐君
王旭红
杨勇
王丽
王彩铃
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机构
西安航空学院电子工程学院
西北大学城市与环境学院
西安石油大学计算机学院
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出处
《红外技术》
CSCD
北大核心
2018年第10期1013-1018,共6页
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基金
国家自然科学基金项目(61763010)
西安航空学院校立科研项目(2018KY0209
2018GJ1005)
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文摘
高光谱影像是一个三维的海量数据立方体,如果对高光谱图像直接进行分割,那么算法运算量会很大;如果对高光谱影像先进行数据降维再进行分割,则会损失图像的部分细节信息,影响分割效果。本文提出一种基于光谱角空间变换的高光谱图像分割方法,首先计算每个像元与其周围领域像元之间的光谱夹角,并把这些光谱角的值作为坐标值,将像元映射到一个低维空间中,计算低维空间中样本点到原点的距离并将其转换为灰度值,从而生成一幅突出了地物区块边缘信息的灰度图像。然后利用分水岭变换对生成的灰度图像进行分割,提取分割后各区块局部极小值点的光谱矢量,进行对比分析,将具有相似光谱矢量的区块合并,以解决分水岭变换的过分割问题。最后采用美国印第安纳州的AVIRIS高光谱数据对本文算法进行了验证和分析。实验结果表明,相比SVM、ECHO、SVMMSF等高光谱图像分割方法,本文方法能够获得更高的图像分割精度。
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关键词
高光谱图像
图像分割
光谱角空间
分水岭变换
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Keywords
Hyperspectral image
image segmentation
watershed transform
spectral angle space
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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