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文檔簡(jiǎn)介
1、土地利用指的是人類施加于地表的活動(dòng),當(dāng)今人類對(duì)地表改造的速度、強(qiáng)度和規(guī)模都是史無(wú)前例的,利用遙感技術(shù)可以快速、有效、動(dòng)態(tài)獲得土地利用現(xiàn)狀和結(jié)構(gòu)信息,因此應(yīng)用遙感影像提取土地利用現(xiàn)狀信息由來(lái)已久。然而,隨著衛(wèi)星遙感影像空間分辨率的提高,影像上表現(xiàn)出更加豐富的結(jié)構(gòu)信息和紋理信息,常規(guī)的基于像元的影像信息提取方法不能充分利用影像中的空間信息,致使分類精度較低,不能滿足應(yīng)用要求(85%的期望精度是許多土地利用和土地覆蓋圖的制作標(biāo)準(zhǔn))。
2、 近年來(lái)廣受關(guān)注的面向?qū)ο蟮倪b感分類思想,不僅將光譜信息作為分類依據(jù),同時(shí)還將空間結(jié)構(gòu)和紋理信息,甚至包括遙感工作者的目視判讀經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)一并作為分類依據(jù),改象素基本單元為光譜和紋理特征相似的“均質(zhì)對(duì)象”為基本單元,大幅度提高了高分辨率遙感自動(dòng)分類精度。
本文以桂林市大圩鎮(zhèn)為實(shí)驗(yàn)區(qū),采用IRS-P6遙感影像,研究土地利用信息的自動(dòng)提取方案。主要工作結(jié)論如下:
(1)遙感影像融合對(duì)影像分類、特征提取和目標(biāo)識(shí)別
3、具有重要的意義。本文針對(duì)印度P6影像LISS-4全色數(shù)據(jù)和LISS-3多光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行多種融合實(shí)驗(yàn),融合方法包括HIS變換、Brovery變換、主成分變換和Gram-Schmidt法,并采用信息熵、標(biāo)準(zhǔn)差、相關(guān)系數(shù)對(duì)融合方法進(jìn)行定量,采用視覺(jué)效果對(duì)其進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。分析結(jié)果表明,Brovey變換后的圖像空間信息詳細(xì)程度最差;IHS變換后的圖像光譜保真能力最差;主成分變換和GS變換方法融合效果圖紋理信息清晰,光譜保真度好,適合P6影像影像融合
4、。
(2)為研究區(qū)每種土地利用類別隨機(jī)選擇的25個(gè)樣本點(diǎn),并運(yùn)用線性判別函數(shù)對(duì)研究區(qū)地類進(jìn)行判別分析。結(jié)果得出單純基于像元光譜值的信息提取方法的總體精度為72.89%,不能滿足應(yīng)用要求。
(3)對(duì)研究區(qū)進(jìn)行多尺度分割實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明兩個(gè)層的分割體系就能較好的實(shí)現(xiàn)各種地類的提取,分割尺度分別為30和10;分類時(shí)將研究區(qū)DEM數(shù)字高程模型輔助成員函數(shù)與最鄰近距離分類,得到的總體分類精度為93.96%,而最大似然法分
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