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基于多时相无人机遥感影像优化河口湿地景观分类 被引量:15
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作者 张舒昱 李兆富 +3 位作者 徐锋 潘剑君 姜小三 张文敏 《生态学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期3174-3184,共11页
河口湿地具有丰富的生物多样性和高度异质化的景观格局。针对河口湿地景观的复杂性,采用传统的基于单幅遥感影像的分类方法并不能得到较好的分类结果。本研究采用多时相无人机遥感影像参与分类,以优化河口湿地景观自动分类结果。选择天... 河口湿地具有丰富的生物多样性和高度异质化的景观格局。针对河口湿地景观的复杂性,采用传统的基于单幅遥感影像的分类方法并不能得到较好的分类结果。本研究采用多时相无人机遥感影像参与分类,以优化河口湿地景观自动分类结果。选择天目湖上游平桥河河口湿地为研究区,选取4个季节的无人机影像为基础数据源,采用面向对象与决策树相结合的分类方法,针对不同季节组合的影像进行分类。结果表明:采用多时相无人机影像能显著提升分类效果,且参与分类的时相越多,效果越好;单季影像中,春季是最适合进行景观分类的季节,分类总体精度为62.7%,Kappa系数为0.59;当4个季节获取的影像同时参与分类时,分类总体精度为91.7%,Kappa系数为0.90;参与分类的时相光谱特征差异越大,分类效果提升越明显。本研究可为河口湿地景观分类提供技术支持,并提出了一种利用可见光无人机遥感影像进行湿地景观分类的新思路。 展开更多
关键词 无人机 河口湿地 多时相遥感影像 面向对象 景观分类
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基于多时相遥感图像灰度差值法的地表变化检测 被引量:9
2
作者 杨希 刘国祥 +2 位作者 秦军 陈于林 王鹏 《四川测绘》 2008年第3期99-103,共5页
为快速利用多时相遥感数据实现地表信息的变化检测,探讨了使用多时相遥感图像的灰度差值法来进行地表变化检测。计算差值图像的均值和标准差,建立其数学关系,确定变化阈值;通过差值运算后处理方法获得变化信息,并结合地表信息的光谱反... 为快速利用多时相遥感数据实现地表信息的变化检测,探讨了使用多时相遥感图像的灰度差值法来进行地表变化检测。计算差值图像的均值和标准差,建立其数学关系,确定变化阈值;通过差值运算后处理方法获得变化信息,并结合地表信息的光谱反射特性,进行城市地表信息的变化检测。 展开更多
关键词 多时相遥感 地表变化检测 图像灰度差值法 差值运算后处理
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基于多时相遥感影像分析的城市土地利用/覆盖变化与热环境演变——以徐州市为例 被引量:9
3
作者 刘培 杜培军 +1 位作者 赵卫常 张华鹏 《水土保持通报》 CSCD 北大核心 2009年第1期45-50,共6页
以1987,1994,2000和2005年共4期的Landsat TM遥感影像为数据源,利用先进的决策树分类法获取徐州市土地利用/覆盖信息,通过单通道算法反演地表亮温获取城市热场分布与热环境变化信息,采用土壤调节植被指数SAVI定量描述研究区植被覆盖变化... 以1987,1994,2000和2005年共4期的Landsat TM遥感影像为数据源,利用先进的决策树分类法获取徐州市土地利用/覆盖信息,通过单通道算法反演地表亮温获取城市热场分布与热环境变化信息,采用土壤调节植被指数SAVI定量描述研究区植被覆盖变化,并综合采用这些信息对城市热环境演变与城市扩展、植被覆盖变化的关系进行了综合分析。结果表明,利用Landsat TM数据结合决策树分类方法,是获取土地覆盖/利用的有效方法。通过计算地表辐射亮温来研究城市热环境变化是合适的,SAVI等因子与城市热环境显著相关,能够有效地定量描述城市扩展及其生态环境响应。研究结果可服务于城市环境保护与人居环境改善。 展开更多
关键词 土地利用/覆盖变化 地表亮温 多时相遥感影像
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山地城市空间形态演变研究--以重庆市主城区为例 被引量:10
4
作者 钱昱如 杨庆媛 郑财贵 《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2012年第4期54-59,共6页
山地城市的空间形态演变受地貌条件影响较大。重庆市主城区受长江和嘉陵江分割,受缙云山、中梁山、铜锣山、明月山等四山约束,是著名的山水之城,其城市空间形态呈现出典型的组团结构特征。本文基于1978、1988、1996、2002、2007、2010... 山地城市的空间形态演变受地貌条件影响较大。重庆市主城区受长江和嘉陵江分割,受缙云山、中梁山、铜锣山、明月山等四山约束,是著名的山水之城,其城市空间形态呈现出典型的组团结构特征。本文基于1978、1988、1996、2002、2007、2010年六期TM遥感影像数据,对重庆市主城区空间形态演变历程及特征进行定性描述与定量刻画,提出了重庆市主城区强化"多中心、组团式"空间形态、坚持"集中-紧凑"的空间发展模式、以公共交通引导城市合理拓展等空间发展管理建议。 展开更多
关键词 组团城市 多时相遥感影像 城市拓展 形态演变 重庆市主城区
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利用不同时相遥感影像估算大兴安岭北部火干扰后NPP 被引量:7
5
作者 胡海清 苏志杰 +1 位作者 魏书精 孙龙 《森林工程》 2013年第2期1-7,共7页
森林火灾是森林生态系统中重要的干扰,对碳循环和碳平衡具有影响。林火作为大兴安岭森林生态系统中主要的干扰因子,直接影响区域的净初级生产力NPP(net primary productivity)。林火的发生使NPP迅速下降,改变了区域碳平衡。以多时相遥... 森林火灾是森林生态系统中重要的干扰,对碳循环和碳平衡具有影响。林火作为大兴安岭森林生态系统中主要的干扰因子,直接影响区域的净初级生产力NPP(net primary productivity)。林火的发生使NPP迅速下降,改变了区域碳平衡。以多时相遥感数据为基础,利用CASA(Carngie-Ames-stanford-Approach)模型估算大兴安岭北部地区未过火区和过火区植被NPP变化。结果表明:1987年6月,未过火区植被NPP为145 g C m-2,轻度过火区为74 g C m-2,中度过火区为58 g C m-2,重度过火区植被NPP为38 g C m-2,火干扰后NPP分别降低了49%、60%、73%;1999年8月,火干扰12 a后,过火区NPP是未过火区NPP的96%以上,NPP恢复迅速,基本达到未过火区水平。2009年8月,火干扰22 a后,过火区NPP是未过火区93%以上,与火干扰12 a时相比,下降3%。虽然NPP增速下降,但是NPP总量增加,生产力也与未过火区基本处于同水平。 展开更多
关键词 火干扰 净初级生产力 CASA 多时相遥感影像
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融合空间和时序遥感信息的深度学习水稻提取 被引量:6
6
作者 周佳玮 涂理林 +2 位作者 陈洪建 江挺 林佳佳 《地理空间信息》 2022年第2期39-44,共6页
为了得到更加精细的水稻提取结果,提出一种结合高分辨率和多时序遥感影像的深度学习水稻提取方法。构建全卷积网络(FCN)对BJ-2高分辨率遥感影像进行分类,并利用长短期记忆网络(LSTM)和随机森林(RF)分类器对Sentinel-2多时序遥感影像进... 为了得到更加精细的水稻提取结果,提出一种结合高分辨率和多时序遥感影像的深度学习水稻提取方法。构建全卷积网络(FCN)对BJ-2高分辨率遥感影像进行分类,并利用长短期记忆网络(LSTM)和随机森林(RF)分类器对Sentinel-2多时序遥感影像进行分类,再通过面向对象的分割和投票对3种方法的分类结果进行融合,得到最终提取结果。在宁波市鄞州区这一研究区域的实验结果表明,提出的方法能获得较高的水稻提取精度以及空间细节保留较为完整的水稻提取结果。 展开更多
关键词 水稻提取 高分辨率遥感影像 多时序遥感影像 全卷积网络(FCN) 长短期记忆网络(LSTM) 面向对象分割
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基于多时相遥感影像的花生种植面积提取——以彰武县北部为例 被引量:6
7
作者 贾树海 杨亮 王潇雪 《国土与自然资源研究》 2014年第1期68-70,共3页
本文以彰武县北部4个乡镇(大冷乡、章古台镇、四合城乡和阿尔乡)种植花生的耕地为研究对象,基于不同农作物类型之间的物候特征差异,借助3个时期的遥感影像提取农作物的不同NDVI特征值和影像的特征信息,采用监督分类的方法提取花生的种... 本文以彰武县北部4个乡镇(大冷乡、章古台镇、四合城乡和阿尔乡)种植花生的耕地为研究对象,基于不同农作物类型之间的物候特征差异,借助3个时期的遥感影像提取农作物的不同NDVI特征值和影像的特征信息,采用监督分类的方法提取花生的种植面积及空间分布情况。结果表明该方法对于区分不同物候特征下的作物分类精度高,较好的反映作物的分布状况,可为该地区主要作物种植分布情况提供科学依据。 展开更多
关键词 彰武县北部 花生 NDVI 多时相遥感影像 种植面积提取
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面向遥感地类变化检测的U型深度学习神经网络改进方法 被引量:4
8
作者 沈鑫甦 嵇灵 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2023年第6期93-97,103,共6页
遥感影像的变化检测在调查监测等自然资源管理中有着广泛应用。针对样本库建设成本过高、深度学习算法困难等问题,本文提出了多时相变化检测方法,以改进影像变化深度学习检测。该方法将不同时相的数据作为不同波段信息进行融合,将变化... 遥感影像的变化检测在调查监测等自然资源管理中有着广泛应用。针对样本库建设成本过高、深度学习算法困难等问题,本文提出了多时相变化检测方法,以改进影像变化深度学习检测。该方法将不同时相的数据作为不同波段信息进行融合,将变化发现任务转换为图像分割任务,将土地利用矢量数据作为标签数据用于模型训练,建设深度学习样本库。对原始的U型深度学习神经网络结构进行改进,加速模型训练。试验结果表明:①多时相变化检测方法有利于模型训练过程中学习更多的特征,提升了模型的特征提取能力,可得到更好的预测效果;②模型的查全率和查准率都有一定提升,整体预测效果明显提高。 展开更多
关键词 多时相变化检测 遥感影像变化发现 U型神经网络 深度学习
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基于Contourlet变换和ICA的多时相遥感图像变化检测 被引量:5
9
作者 吴一全 曹照清 陶飞翔 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期1284-1292,共9页
为了提高多时相遥感图像变化检测的精确度和运算效率,本文提出了一种基于Contourlet变换和独立分量分析(ICA-Independent component analysis)的变化检测算法.利用Contourlet变换多尺度、多方向性和各向异性等性质,对图像数据进行多尺... 为了提高多时相遥感图像变化检测的精确度和运算效率,本文提出了一种基于Contourlet变换和独立分量分析(ICA-Independent component analysis)的变化检测算法.利用Contourlet变换多尺度、多方向性和各向异性等性质,对图像数据进行多尺度分解,再对分解后的数据进行独立分量分析,利用改进的基于牛顿迭代的固定点ICA算法分离出互相独立的数据分量,然后将分离后的数据分量转变成图像分量,最终对变化图像分量经阈值分割实现变化检测.实验结果表明,与现有的基于PCA、基于ICA、基于小波变换与ICA三种变化检测算法相比,本文算法能有效地分离出变化信息,减少了计算的复杂性,得到的变化图像具有更高的精确度,且对背景有较强的稳健性. 展开更多
关键词 多时相遥感图像 变化检测 CONTOURLET变换 独立分量分析
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基于多时相Sentinel-2卫星影像的冬小麦面积提取
10
作者 陈雨琪 席瑞 +6 位作者 陈佳麒 章健 高国军 刘海威 盛莉 王福民 刘占宇 《杭州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第2期209-216,共8页
及时准确地提取冬小麦种植信息,对开展冬小麦农情遥感监测具有重要的意义.以杭州市余杭区冬小麦越冬期(2021-12-04)、扬花期(2022-04-08)和乳熟期(2022-05-03)Sentinel-2遥感影像为数据源,分别采用最大似然法、支持向量机、归一化差值... 及时准确地提取冬小麦种植信息,对开展冬小麦农情遥感监测具有重要的意义.以杭州市余杭区冬小麦越冬期(2021-12-04)、扬花期(2022-04-08)和乳熟期(2022-05-03)Sentinel-2遥感影像为数据源,分别采用最大似然法、支持向量机、归一化差值植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)相加和相减合成运算提取冬小麦种植面积.结合冬小麦地面调查数据与实测种植面积,对不同方法的提取结果进行精度评价.结果显示,利用越冬期影像NDVI阈值将常绿植被区(茶园、林地)掩膜处理,对非常绿植被区(建筑、水体、冬小麦)扬花期与乳熟期影像NDVI值进行和值运算,是提取余杭区冬小麦种植面积的最佳方法,面积精度为91.96%,说明基于多时相遥感影像结合植被物候特征与典型地物类型,能够实现冬小麦种植面积的高精度提取. 展开更多
关键词 冬小麦 Sentinel-2卫星 多时相遥感影像 植被分类 种植面积提取
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基于多时相遥感影像的耕地利用信息提取研究 被引量:4
11
作者 李丹 梁欣 +2 位作者 孙丽娜 刘洋 宋以健 《现代测绘》 2018年第4期21-24,共4页
耕地为人类的生存和发展提供了重要的物质基础,是人类生存必不可少的基础资源。利用遥感影像进行耕地资源信息提取,可以为耕地资源保护提供数据支持。以黑龙江省鹤岗市为研究区,以1990年、1999年、2010年、2016年Landsat影像为数据,提... 耕地为人类的生存和发展提供了重要的物质基础,是人类生存必不可少的基础资源。利用遥感影像进行耕地资源信息提取,可以为耕地资源保护提供数据支持。以黑龙江省鹤岗市为研究区,以1990年、1999年、2010年、2016年Landsat影像为数据,提取耕地信息。通过对研究区多时相遥感影像进行影像融合、图像增强、镶嵌和裁剪以及影像接边检查等预处理,利用监督分类(GLC和SVM)方法进行遥感影像解译,对解译后数据进行人工目视解译,生成耕地利用数据库。研究结果表明:不同地物光谱特征的选取对地物分类、信息提取有直接影响;进行监督分类时选点的疏密离散程度决定其成果精度的高低,对于耕地信息提取有直接影响;监督分类的方法具有结构简单、计算效率高的特点,对于大数据量的遥感影像处理更有优势。本研究成果可为研究区耕地利用保护提供基础数据。 展开更多
关键词 多时相 遥感影像 耕地信息 监督分类 目视解译
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一种多时相遥感影像存储管理的新方法 被引量:4
12
作者 侯平 陈荦 程果 《兵工自动化》 2010年第3期63-67,共5页
针对海量遥感影像时间分辨率不断提高,多时相遥感影像存储空间耗费大、查询效率低的问题,提出一种针对多时相遥感影像数据存储管理的模型和方法。首先确定多时相遥感影像的基态影像,然后运用变化检测技术计算出不同时相间影像的差异,将... 针对海量遥感影像时间分辨率不断提高,多时相遥感影像存储空间耗费大、查询效率低的问题,提出一种针对多时相遥感影像数据存储管理的模型和方法。首先确定多时相遥感影像的基态影像,然后运用变化检测技术计算出不同时相间影像的差异,将差异变化值大于设定阈值的遥感影像区域进行存储,并用于对基态影像的修正。实验证明,运用该方法管理多时相遥感影像时,可有效节省存储空间。 展开更多
关键词 多时相 遥感影像 基于事件 基态修正模型 存储
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基于深度学习的多时序遥感影像水稻提取研究 被引量:3
13
作者 黄晓涵 黄文龙 《地理空间信息》 2023年第8期61-64,113,共5页
水稻在我国的农业领域占有重要的地位,产量约占全国粮食总产量的50%,因此对水稻种植区域实现准确、快速提取具有重要意义。以安徽省凤台县区域为研究对象,提出了结合深度学习与多时序遥感影像提取水稻种植区域的方法。实验结果表明:抽... 水稻在我国的农业领域占有重要的地位,产量约占全国粮食总产量的50%,因此对水稻种植区域实现准确、快速提取具有重要意义。以安徽省凤台县区域为研究对象,提出了结合深度学习与多时序遥感影像提取水稻种植区域的方法。实验结果表明:抽穗期与成熟期时相组合提取精度最高、效果最好,水稻抽穗期与成熟期的植被特征反差能够较好地提取出水稻区域;且在与传统监督分类方法的对比中,提出方法的提取效果明显优于传统监督分类的方法。 展开更多
关键词 水稻提取 多时序遥感影像 深度学习 监督分类 哨兵二号
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基于U-net的多时相高分遥感影像耕地语义分割研究 被引量:4
14
作者 石林山 黄河 +1 位作者 史杨 胡宜敏 《仪表技术》 2019年第9期23-27,共5页
针对手工进行耕地语义分割存在耗时长、效率低下、分割结果严重依赖于工作人员的经验以及传统方法无法较好地满足耕地语义分割要求的问题,首次提出了一种基于U-net的多时相高分遥感影像耕地语义分割方法。首先对多时相高分遥感影像进行... 针对手工进行耕地语义分割存在耗时长、效率低下、分割结果严重依赖于工作人员的经验以及传统方法无法较好地满足耕地语义分割要求的问题,首次提出了一种基于U-net的多时相高分遥感影像耕地语义分割方法。首先对多时相高分遥感影像进行数据预处理,然后对其进行数据增强,接着构建U-net神经网络,使用训练集进行训练,并用测试集来测试神经网络的性能。结果以人工标注的结果作为参考,在保持相同训练集和测试集的情况下,分别用FCN、SegNet和U-net做对照实验。实验结果表明,U-net的分割准确率高于FCN和SegNet,且对边缘分割得较为平整;U-net神经网络能够有效地实现耕地语义分割任务。 展开更多
关键词 U-net 多时相 高分遥感影像 耕地语义分割 神经网络
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冬小麦多时期冠层含水量遗传优化遥感反演 被引量:2
15
作者 聂素云 杨彬 +1 位作者 夏微 张远 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期71-81,共11页
开展作物冠层含水量的遥感反演有利于评估麦田干旱胁迫、实施精准灌溉.为快速获取华北地区冬小麦生长期冠层含水量,本文利用在2017年1—5月冬小麦生长期获取的Landsat-8 OLI和Sentinel-2 MSI多时相遥感影像,基于混合像元分解模型,建立... 开展作物冠层含水量的遥感反演有利于评估麦田干旱胁迫、实施精准灌溉.为快速获取华北地区冬小麦生长期冠层含水量,本文利用在2017年1—5月冬小麦生长期获取的Landsat-8 OLI和Sentinel-2 MSI多时相遥感影像,基于混合像元分解模型,建立了归一化水指数与麦田实测含水量之间的定量关系.通过构建反演方程并结合遗传优化算法,求解冬小麦冠层含水量.对比地面实测数据,研究结果显示,本文方法能取得较优的反演结果,决定系数(R2)与均方根误差(root mean squared error,RMSE)分别为0.567和5.6%.与直接利用归一化水指数的反演方法相比,误差降低20%以上.研究表明,量化小麦冠层和土壤背景的不同线性混合比,可以有效消除土壤对小麦冠层含水量反演的影响,对小麦等作物生长的遥感监测具有重要的应用价值. 展开更多
关键词 冠层含水量 多时相遥感影像 像元二分模型 遗传算法 冬小麦
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多源多时相遥感影像镶嵌方法探讨 被引量:1
16
作者 陈春祥 《微计算机信息》 2009年第21期241-243,共3页
为解决县级森林资源规划设计调查中多源多时相遥感影像镶嵌难题,本文提出一种基于合理直方图的影像镶嵌方法。在云南省多个县(市、区)的遥感影像镶嵌中应用此方法,获得较为理想的镶嵌影像图。结果表明,此方法在实践中具有较高的应用价值。
关键词 多源多时相 遥感影像 合理直方图 镶嵌
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一种残差卷积与多尺度特征融合的海岛多时相遥感影像变化检测方法 被引量:1
17
作者 管军 石爱业 +2 位作者 徐传杰 李景奇 胡锐 《现代电子技术》 2023年第14期7-10,共4页
为提高多时相遥感影像的海岛变化检测精度,文中采用编解码结构模型将变化检测中变和不变的二分类问题视为语义分割任务,提出一种残差卷积与多尺度特征融合的海岛多时相遥感影像变化检测方法(RMFNet)。首先,在编码器层构建4组优化的残差... 为提高多时相遥感影像的海岛变化检测精度,文中采用编解码结构模型将变化检测中变和不变的二分类问题视为语义分割任务,提出一种残差卷积与多尺度特征融合的海岛多时相遥感影像变化检测方法(RMFNet)。首先,在编码器层构建4组优化的残差卷积块(RC)用于提取特征信息,每组残差卷积块通过三重跳跃连接方式提高网络的泛化能力;其次,构建基于空洞空间金字塔池化的多尺度特征融合块(MFF),融合语义信息、全局上下文信息以充分学习海岛变化与未变化的特征;然后,使用损失函数指导残差卷积块和多尺度特征融合块的训练;最后,以中国香港岛为例,基于公开的变化检测OSCD数据集进行仿真实验。结果表明:提出的RMFNet方法的Kappa值比CNN、ResNet-18、PSPNet、SegNet、UNet五种方法分别提高0.2509、0.2019、0.1313、0.0786、0.0380,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 多时相遥感影像 残差卷积块 多尺度特征融合块 特征信息提取 变化检测 损失函数
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基于全变分模型的多时相遥感影像厚云去除算法 被引量:2
18
作者 王睿 黄微 胡南强 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第7期2126-2130,共5页
针对多时相遥感影像厚云去除出现的亮度不一致和明显边界的问题,提出了一种结合全变分模型和泊松方程的多时相遥感影像厚云去除算法。首先,通过多时相遥感影像间共同区域的亮度信息计算亮度校正系数,对图像的亮度进行校正,降低亮度差异... 针对多时相遥感影像厚云去除出现的亮度不一致和明显边界的问题,提出了一种结合全变分模型和泊松方程的多时相遥感影像厚云去除算法。首先,通过多时相遥感影像间共同区域的亮度信息计算亮度校正系数,对图像的亮度进行校正,降低亮度差异对去云结果的影响。然后,基于选择多源全变分模型对亮度校正后的多时相遥感影像进行重建,提高融合结果的空间平滑性及其与原始影像的相似性。最后,利用泊松方程对重建图像的局部区域进行优化。实验结果表明,该算法能够有效解决亮度不一致和边界问题。 展开更多
关键词 厚云去除 全变分模型 多时相遥感影像 亮度校正 泊松方程
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作物耕作节律与多时相遥感结合的山地耕地信息提取方法探索 被引量:2
19
作者 武英洁 房世波 《西南农业学报》 CSCD 北大核心 2020年第2期374-380,共7页
【目的】由于山地地貌区的耕地分布破碎度大,仅应用中分辨率遥感影像难以获得高精度的山地耕地分布信息,如何提高应用中分辨率遥感影像提取山地耕地信息的精度是亟需研究的问题。【方法】本文在分析区域主要作物及其生育期随季节变化的... 【目的】由于山地地貌区的耕地分布破碎度大,仅应用中分辨率遥感影像难以获得高精度的山地耕地分布信息,如何提高应用中分辨率遥感影像提取山地耕地信息的精度是亟需研究的问题。【方法】本文在分析区域主要作物及其生育期随季节变化的基础上,根据耕地与其他地物在植被覆盖时间序列变化上的区别,基于多时相遥感影像,提出了一种将作物生长和耕作节律与多时相遥感结合的耕地信息遥感提取方法。【结果】应用该方法准确的提取了典型山地区四川省会理县的耕地分布信息。【结论】这种方法提取速度快,结果具有一定的实时性和较高的准确性,可以满足耕地利用及管理中对耕地信息适时获取的要求,也可以应用于对历史耕地矢量数据中地块错分进行修正、更新漏分问题等。 展开更多
关键词 复杂山区 耕地提取 NDVI 多时相遥感影像
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基于Shearlet变换和KPCA的多时相遥感图像变化检测 被引量:2
20
作者 吴一全 陶飞翔 曹照清 《应用基础与工程科学学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第5期1030-1040,共11页
为了进一步提高多时相遥感图像变化检测的精度,本文提出了一种将Shearlet变换与核主成分分析(kernel principal component analysis,KPCA)相结合用于遥感图像变化检测的算法.首先利用Shearlet变换的多尺度、多方向和各向异性等特点,对... 为了进一步提高多时相遥感图像变化检测的精度,本文提出了一种将Shearlet变换与核主成分分析(kernel principal component analysis,KPCA)相结合用于遥感图像变化检测的算法.首先利用Shearlet变换的多尺度、多方向和各向异性等特点,对遥感图像进行多尺度分解,然后对分解后的数据进行核主成分分析,再进行Shearlet反变换得到含变化信息的图像,最后对该图像利用模糊局部信息C均值(fuzzy local information c-means,FLICM)聚类算法进行分割,实现遥感图像的变化检测.大量试验结果表明,与基于主成分分析(principal component analysis,PCA)、基于KPCA、基于小波变换和PCA 3种变化检测算法相比,本文算法能有效地分离出变化信息,得到更准确的变化检测图像,具有更高的变化检测精度,且对背景有较强的鲁棒性,同时也减少了计算复杂度. 展开更多
关键词 变化检测 多时相遥感图像 SHEARLET变换 核主成分分析 模糊局部信息C均值聚类
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