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面向对象的农田信息遥感影像分割算法
被引量:
3
1
作者
苏腾飞
李瑞平
《测绘科学》
CSCD
北大核心
2016年第3期49-53,共5页
为了提高农业遥感数据处理中多光谱影像分割的精度,文章提出了一种面向农田信息提取的遥感影像分割算法:利用KMeans非监督分类算法和Fisher标准估算多光谱遥感影像中各个波段的权值,并将估算的波段权值应用到光谱合并计算中,能够较好地...
为了提高农业遥感数据处理中多光谱影像分割的精度,文章提出了一种面向农田信息提取的遥感影像分割算法:利用KMeans非监督分类算法和Fisher标准估算多光谱遥感影像中各个波段的权值,并将估算的波段权值应用到光谱合并计算中,能够较好地提高农田区域的分割精度,实现基于全局最优合并的区域生长算法,得到最优化的分割结果;从分割结果中提取基于区域的NDVI信息可以较为快速、准确地区分农田和非农田区域。实验结果说明:该方法的分割精度优于传统的全局最优合并算法和FNEA算法,并对遥感影像中旱田和水田的提取均有较好的效果。
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关键词
多光谱遥感影像
农田
波段权值
图像分割
原文传递
题名
面向对象的农田信息遥感影像分割算法
被引量:
3
1
作者
苏腾飞
李瑞平
机构
内蒙古农业大学
出处
《测绘科学》
CSCD
北大核心
2016年第3期49-53,共5页
基金
内蒙古自治区科技计划项目(20140153)
内蒙古自治区水利科技项目(NSK201403)
文摘
为了提高农业遥感数据处理中多光谱影像分割的精度,文章提出了一种面向农田信息提取的遥感影像分割算法:利用KMeans非监督分类算法和Fisher标准估算多光谱遥感影像中各个波段的权值,并将估算的波段权值应用到光谱合并计算中,能够较好地提高农田区域的分割精度,实现基于全局最优合并的区域生长算法,得到最优化的分割结果;从分割结果中提取基于区域的NDVI信息可以较为快速、准确地区分农田和非农田区域。实验结果说明:该方法的分割精度优于传统的全局最优合并算法和FNEA算法,并对遥感影像中旱田和水田的提取均有较好的效果。
关键词
多光谱遥感影像
农田
波段权值
图像分割
Keywords
multispectral RS image
cropland
band weight
image segmentation
分类号
TP753 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
P237.9 [天文地球—摄影测量与遥感]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向对象的农田信息遥感影像分割算法
苏腾飞
李瑞平
《测绘科学》
CSCD
北大核心
2016
3
原文传递
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