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面向对象的高光谱遥感影像分类方法研究
引用本文:尹作霞,杜培军.面向对象的高光谱遥感影像分类方法研究[J].遥感信息,2007(4):29-32,I0003.
作者姓名:尹作霞  杜培军
作者单位:中国矿业大学地理信息与遥感科学系,江苏,徐州,221008
基金项目:国家自然科学基金;国家重点实验室基金;中国矿业大学校科研和教改项目
摘    要:在基于像素的高光谱影像分类方法的基础上,结合面向对象图像分析理论与方法,提出面向对象的高光谱遥感影像分类方法,并具体分析探讨了面向对象高光谱遥感影像分类的关键技术,包括多尺度分割、最优波段选择、人机交互和知识库的建立等。试验表明,面向对象的分类方法应用于高光谱影像较传统分类方法有较高的精度,有很大的应用潜力。

关 键 词:高光谱遥感  面向对象的图像分析  分类  图像分割  尺度
文章编号:1000-3177(2007)92-0029-04
修稿时间:2007-01-042007-01-24

Study on Object-oriented Image Classification for Hyperspectral Remote Sensing
YIN Zuo-xia,DU Pei-jun.Study on Object-oriented Image Classification for Hyperspectral Remote Sensing[J].Remote Sensing Information,2007(4):29-32,I0003.
Authors:YIN Zuo-xia  DU Pei-jun
Affiliation:China University of Mining and Technology, Xuzhou 221008
Abstract:The object-oriented image classification for hyperspectral remote sensing is proposed based on the conventional pixel-based processing approach and novel object-oriented image processing and analysis methods.Some key techniques inferred in the object-oriented image classification for hyperspectral remote sensing are analyzed,including multi-scale segmentation,optimal wavebands selection,man-machine interactive system and establishment of knowledge base.By experiment,it is showed that the object-oriented image classification for hyperspectral remote sensing can get higher accuracy than conventional algorithms and has more potential applications.
Keywords:hyperspectral  object-oriented image analysis  classification  image segmentation  scale
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