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一种基于多尺度分割的遥感影像地物分类方法
作者姓名:潘成民  崔华伟  徐涛
作者单位:1.南京市测绘勘察研究院股份有限公司210019;2.江苏省基础地理信息中心210013;
基金项目:江苏省测绘地理信息科研资助项目(JSCHKY201512)
摘    要:面向对象分类方法能够解决基于像素分类方法带来的"椒盐噪声"缺点,并能利用分割单元构建对象特征空间,从而提高分类精度。常规的面向对象分类通常会设定经验或最优分割参数,在此基础上进行面向对象遥感影像分类。然而,不同地物具有不同最优分割参数,这样会导致地物分类精度不佳。因此,采用分割参数分级化思想,使用大、中、小尺度进行分阶段分割,首先对水域和浓密植被进行分类,然后再对其他地物进行细分,能够有效提高分类精度。通过对南京市Landsat-8卫星的OLI影像进行实验,试验证明,本方法在精度和分类效率上具有一定优势,在实际工作中可以提供借鉴。

关 键 词:面向对象  多尺度分割  遥感影像  地物分类
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