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云阴影区机载高光谱影像森林树种分类
被引量:
6
1
作者
李军玲
庞勇
+1 位作者
李增元
荚文
《林业科学研究》
CSCD
北大核心
2019年第5期136-141,共6页
[目的]使用窄波段植被指数、纹理信息等特征对影像进行分类,探究植被指数和纹理信息对于云阴影下树种分类的潜力。[方法]使用经过大气校正后的高光谱影像进行窄波段植被指数的计算、纹理分析以及主成分分析,并对计算的结果进行波段组合...
[目的]使用窄波段植被指数、纹理信息等特征对影像进行分类,探究植被指数和纹理信息对于云阴影下树种分类的潜力。[方法]使用经过大气校正后的高光谱影像进行窄波段植被指数的计算、纹理分析以及主成分分析,并对计算的结果进行波段组合。用于计算纹理信息的波段通过最佳指示因子进行选择,选取的波段数为31(0.67 nm),51(0.86 nm),55(0.89nm) 3个波段。结合高分辨率的航空相片进行训练样本的选择,采用Support Vector Machine(SVM)方法对经过大气校正后的反射率影像和重组后的特征影像分别进行分类,使用样地实测的树种信息对分类结果进行验证,使用总体精度和Kappa系数作为分类精度的评价指标。[结果]相对于直接使用反射率影像进行分类,使用窄波段植被指数以及纹理信息可以显著地提高云阴影下地物的分类精度,其分类精度和Kappa系数分别为90.4%和0.88,比直接使用反射率影像的分类精度和Kappa系数分别提高了18%和0.2。[结论]使用重新组合后的影像进行树种分类比直接使用反射率影像进行分类,其分类精度更高,说明窄波段植被指数与纹理特征可以提高云阴影区树种分类的精度。使用波段重组后的影像对云阴影下地物分类,其对于单个地物的分类精度也有明显的提高。
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关键词
AISA
EAGLE
Ⅱ
机载高光谱影像
大气校正
云阴影
窄波段植被指数
纹理分析
下载PDF
职称材料
基于DBN的机载高光谱影像分类
被引量:
2
2
作者
刘亚静
赵自雨
刘佳丽
《测绘与空间地理信息》
2018年第7期4-7,共4页
高光谱图像分类是目前遥感技术应用的关键环节,对分析地物类别与土地利用起到了十分重要的作用。目前应用于高光谱图像分类普通算法,其精度已不能满足当今大数据时代下的分类要求,本文提出了深度置信网络(DBN)分类算法。深度置信网络具...
高光谱图像分类是目前遥感技术应用的关键环节,对分析地物类别与土地利用起到了十分重要的作用。目前应用于高光谱图像分类普通算法,其精度已不能满足当今大数据时代下的分类要求,本文提出了深度置信网络(DBN)分类算法。深度置信网络具有无监督学习与有监督学习二者共同的优点,对于维数高的数据有较优的分类效果,并利用机载AISA Eagle II高光谱传感器的影像进行了验证。结果表明,DBN算法与支持向量机(SVM)及传统神经网络(BP)对比取得了较好的分类效果。
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关键词
深度置信网络
受限玻尔兹曼机
机载高光谱影像
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职称材料
机载AISA Eagle Ⅱ高光谱数据在温带天然林树种分类中的应用
被引量:
9
3
作者
李军玲
庞勇
+1 位作者
李增元
荚文
《东北林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期72-76,共5页
以内蒙古根河地区的温带天然林试验区为研究对象,采用支持向量机(SVM)方法,对经过大气校正后的机载AISA Eagle Ⅱ高光谱地表反射率影像分航带进行树种分类,将地面光谱测量与高光谱同平台的高分辨率航空相片结合,进行训练样本的选择,使...
以内蒙古根河地区的温带天然林试验区为研究对象,采用支持向量机(SVM)方法,对经过大气校正后的机载AISA Eagle Ⅱ高光谱地表反射率影像分航带进行树种分类,将地面光谱测量与高光谱同平台的高分辨率航空相片结合,进行训练样本的选择,使用地面样地数据对分类结果进行验证。结果表明:利用AISA Eagle Ⅱ高光谱影像对温带天然林区分类的总体精度和kappa系数分别达到了96.71%和0.95;灌木分类精度最高,其制图精度和用户精度分别达到了98.07%和98.31%;落叶松和白桦的用户精度分别为98%和94%。
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关键词
AISA
EAGLE
Ⅱ
机载高光谱影像
大气校正
天然林
下载PDF
职称材料
题名
云阴影区机载高光谱影像森林树种分类
被引量:
6
1
作者
李军玲
庞勇
李增元
荚文
机构
中国林业科学研究院资源信息研究所
出处
《林业科学研究》
CSCD
北大核心
2019年第5期136-141,共6页
基金
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项“黑龙江省多尺度森林生物量和碳储量估计(CAFYBB2016ZD004)”
国家重点研发计划“多尺度落叶松人工林生长预测(2017YFD0600404)”
文摘
[目的]使用窄波段植被指数、纹理信息等特征对影像进行分类,探究植被指数和纹理信息对于云阴影下树种分类的潜力。[方法]使用经过大气校正后的高光谱影像进行窄波段植被指数的计算、纹理分析以及主成分分析,并对计算的结果进行波段组合。用于计算纹理信息的波段通过最佳指示因子进行选择,选取的波段数为31(0.67 nm),51(0.86 nm),55(0.89nm) 3个波段。结合高分辨率的航空相片进行训练样本的选择,采用Support Vector Machine(SVM)方法对经过大气校正后的反射率影像和重组后的特征影像分别进行分类,使用样地实测的树种信息对分类结果进行验证,使用总体精度和Kappa系数作为分类精度的评价指标。[结果]相对于直接使用反射率影像进行分类,使用窄波段植被指数以及纹理信息可以显著地提高云阴影下地物的分类精度,其分类精度和Kappa系数分别为90.4%和0.88,比直接使用反射率影像的分类精度和Kappa系数分别提高了18%和0.2。[结论]使用重新组合后的影像进行树种分类比直接使用反射率影像进行分类,其分类精度更高,说明窄波段植被指数与纹理特征可以提高云阴影区树种分类的精度。使用波段重组后的影像对云阴影下地物分类,其对于单个地物的分类精度也有明显的提高。
关键词
AISA
EAGLE
Ⅱ
机载高光谱影像
大气校正
云阴影
窄波段植被指数
纹理分析
Keywords
AISA Eagle Ⅱ
airborne hyperspectral images
cloud shadow area
tree species classification
narrow band vegetation indices
分类号
S771.8 [农业科学—森林工程]
下载PDF
职称材料
题名
基于DBN的机载高光谱影像分类
被引量:
2
2
作者
刘亚静
赵自雨
刘佳丽
机构
华北理工大学矿业工程学院
出处
《测绘与空间地理信息》
2018年第7期4-7,共4页
基金
河北省自然科学基金(D2014209253)资助
文摘
高光谱图像分类是目前遥感技术应用的关键环节,对分析地物类别与土地利用起到了十分重要的作用。目前应用于高光谱图像分类普通算法,其精度已不能满足当今大数据时代下的分类要求,本文提出了深度置信网络(DBN)分类算法。深度置信网络具有无监督学习与有监督学习二者共同的优点,对于维数高的数据有较优的分类效果,并利用机载AISA Eagle II高光谱传感器的影像进行了验证。结果表明,DBN算法与支持向量机(SVM)及传统神经网络(BP)对比取得了较好的分类效果。
关键词
深度置信网络
受限玻尔兹曼机
机载高光谱影像
Keywords
deep belief network (DBN)
restricted Boltzmann machine (RBM)
airborne remote sensing image
分类号
P236 [天文地球—摄影测量与遥感]
下载PDF
职称材料
题名
机载AISA Eagle Ⅱ高光谱数据在温带天然林树种分类中的应用
被引量:
9
3
作者
李军玲
庞勇
李增元
荚文
机构
中国林业科学研究院资源信息研究所
出处
《东北林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期72-76,共5页
基金
国家重点研发计划(2017YFD0600404)
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(CAFYBB2016ZD004)
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2013CB733404)
文摘
以内蒙古根河地区的温带天然林试验区为研究对象,采用支持向量机(SVM)方法,对经过大气校正后的机载AISA Eagle Ⅱ高光谱地表反射率影像分航带进行树种分类,将地面光谱测量与高光谱同平台的高分辨率航空相片结合,进行训练样本的选择,使用地面样地数据对分类结果进行验证。结果表明:利用AISA Eagle Ⅱ高光谱影像对温带天然林区分类的总体精度和kappa系数分别达到了96.71%和0.95;灌木分类精度最高,其制图精度和用户精度分别达到了98.07%和98.31%;落叶松和白桦的用户精度分别为98%和94%。
关键词
AISA
EAGLE
Ⅱ
机载高光谱影像
大气校正
天然林
Keywords
AISA Eagle Ⅱ
Airborne hyperspectral images
Atmospheric correction
Natural forest
分类号
S771.8 [农业科学—森林工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
云阴影区机载高光谱影像森林树种分类
李军玲
庞勇
李增元
荚文
《林业科学研究》
CSCD
北大核心
2019
6
下载PDF
职称材料
2
基于DBN的机载高光谱影像分类
刘亚静
赵自雨
刘佳丽
《测绘与空间地理信息》
2018
2
下载PDF
职称材料
3
机载AISA Eagle Ⅱ高光谱数据在温带天然林树种分类中的应用
李军玲
庞勇
李增元
荚文
《东北林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
9
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职称材料
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