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“高分二号”卫星数据遥感滑坡灾害识别研究——以云南东川为例 被引量:22
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作者 刘肖姬 梁树能 +1 位作者 吴小娟 甘甫平 《航天返回与遥感》 北大核心 2015年第4期93-100,共8页
标志着中国遥感卫星进入亚米级"高分时代"的"高分二号"(GF-2)卫星在太原成功发射,它将为地质灾害调查提供可靠的数据支持。文章以滑坡灾害频发的云南东川区为研究对象,首先对GF-2卫星采集的研究区数据进行正射校正... 标志着中国遥感卫星进入亚米级"高分时代"的"高分二号"(GF-2)卫星在太原成功发射,它将为地质灾害调查提供可靠的数据支持。文章以滑坡灾害频发的云南东川区为研究对象,首先对GF-2卫星采集的研究区数据进行正射校正、配准、融合和裁剪等预处理;然后采用面向对象的分类方法,通过影像分割、合并分块,并结合滑坡灾害的光谱、纹理和数字高程模型等多种信息特征,建立滑坡灾害识别规则,实现滑坡信息的遥感分类;最后对分类结果进行误分对象剔除,得到研究区滑坡信息。结果显示,利用GF-2卫星数据可以较好地提取滑坡灾害信息,基本满足滑坡的灾害识别要求。文章通过面向对象的滑坡灾害特征提取所输出矢量结果可以方便地计算出滑坡的面积,对滑坡研究提供了极大的便利。 展开更多
关键词 遥感数据 预处理 滑坡灾害 面向对象特征提取 “高分二号”卫星 航天遥感
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多种遥感分类方法提取冰川边界探讨--以喀纳斯河源地区为例 被引量:22
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作者 怀保娟 李忠勤 +1 位作者 孙美平 夏明营 《干旱区研究》 CSCD 北大核心 2013年第2期372-377,共6页
综合目视解译和计算机自动解译的方法,将冰川解译的传统方法及面向对象图像特征提取方法应用于喀纳斯河源的冰川边界提取中,并对提取出的单条冰川逐一分析。研究发现:面向对象的图像特征提取方法能较好的提取具有特征类型的地物;目视解... 综合目视解译和计算机自动解译的方法,将冰川解译的传统方法及面向对象图像特征提取方法应用于喀纳斯河源的冰川边界提取中,并对提取出的单条冰川逐一分析。研究发现:面向对象的图像特征提取方法能较好的提取具有特征类型的地物;目视解译的方法虽然费时费力,但适用于任何类型冰川的提取;传统比值阈值、雪盖指数法、监督分类与非监督分类在无表碛覆盖,积雪覆盖较少的纯冰区效果明显。对阿尔泰山喀纳斯河源区的40条冰川进行解译,对多种方法进行比较,得到喀纳斯河源地区精确的冰川边界。结果表明:喀纳斯河源区冰川总体上呈退缩趋势,1959—2011年冰川面积共减少了23.43 km2。 展开更多
关键词 冰川解译 面向对象特征提取 传统方法 冰川边界 喀纳斯河源
原文传递
Combining Spectral with Texture Features into Objectoriented Classification in Mountainous Terrain Using Advanced Land Observing Satellite Image
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作者 LIU En-qin ZHOU Wan-cun +2 位作者 ZHOU Jie-ming SHAO Huai-yong YANG Xin 《Journal of Mountain Science》 SCIE CSCD 2013年第5期768-776,共9页
Most existing classification studies use spectral information and those were adequate for cities or plains. This paper explores classification method suitable for the ALOS (Advanced Land Observing Satellite) in moun... Most existing classification studies use spectral information and those were adequate for cities or plains. This paper explores classification method suitable for the ALOS (Advanced Land Observing Satellite) in mountainous terrain. Mountainous terrain mapping using ALOS image faces numerous challenges. These include spectral confusion with other land cover features, topographic effects on spectral signatures (such as shadow). At first, topographic radiometric correction was carried out to remove the illumination effects of topography. In addition to spectral features, texture features were used to assist classification in this paper. And texture features extracted based on GLCM (Gray Level Co- occurrence Matrix) were not only used for segmentation, but also used for building rules. The performance of the method was evaluated and compared with Maximum Likelihood Classification (MLC). Results showed that the object-oriented method integrating spectral and texture features has achieved overall accuracy of 85.73% with a kappa coefficient of 0.824, which is 13.48% and o.145 respectively higher than that got by MLC method. It indicated that texture features can significantly improve overall accuracy, kappa coefficient, and the classification precision of existing spectrum confusion features. Object-oriented method Integrating spectral and texture features is suitable for land use extraction of ALOS image in mountainous terrain. 展开更多
关键词 Texture features Object-orientedclassification Land use MOUNTAIN ALOS
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