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题名多特征混合核SVM模型的遥感影像变化检测
被引量:11
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作者
刘义志
赖华荣
张丁旺
刘飞鹏
蒋小蕾
曹庆安
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机构
中国地质大学(武汉)计算机学院
江西核工业测绘院
广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司
东莞浈江产业转移工业园管理委员会
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出处
《国土资源遥感》
CSCD
北大核心
2019年第1期16-21,共6页
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文摘
针对传统变化检测方法会存在明显的"椒盐现象"以及不同核函数对同一特征性能表现差别比较大的问题,借鉴面向对象思想,提出多特征混合核支持向量机(support vector machine,SVM)模型的变化检测方法。首先,依据高空间分辨率遥感影像对象不同特征的变化检测优势,提取影像多种特征;然后,利用多种特征的多核函数组合,给出多特征混合核函数的构造方法;最后,构建基于多特征混合核SVM的变化检测模型,充分挖掘变化目标的完整性与准确性。实验结果表明,该方法能综合利用多种特征信息,检测精度明显高于单一特征,有利于提取小样本的变化信息,避免了以往检测方法需要确定变化阈值的复杂性和不确定性。
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关键词
面向对象
变化检测
多特征
混合核
支持向量机
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Keywords
object oriented
change detection
multi-feature
mixed kernel
support vector machines(SVM)
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分类号
TP751
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TP181
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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