面向对象的森林植被图像识别分类方法

被引:35
作者
郭亚鸽 [1 ]
于信芳 [2 ]
江东 [2 ]
王世宽 [2 ]
姜小三 [1 ]
机构
[1] 南京农业大学资源与环境科学学院
[2] 中国科学院地理科学与资源研究所
关键词
eCognition; 面向对象分类; 多尺度分割; 最大似然法;
D O I
暂无
中图分类号
S771.8 [森林遥感];
学科分类号
1404 ;
摘要
森林植被信息提取是遥感影像分类中的难点,仅利用光谱信息难以提取森林植被的类型,本文以门头沟区森林植被占主要土地覆被类型为研究对象,选择HJ-1影像面向对象提取不同地物信息。由于研究区地形复杂,采用多尺度分割方法,对不同地物设置不同分割参数,实现不同地物分层提取。根据光谱、纹理及几何等特征选择合适的特征参数,构建隶属度函数,逐级提取研究区的土地覆被类型,并与传统的最大似然法进行对比。结果表明:面向对象的分类方法在门头沟区森林植被二级信息提取的精度为83%,与传统方法相比有了较大的提高。
引用
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页码:514 / 522
页数:9
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