面向類型特征的自適應閾值遙感影像變化檢測
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【部分圖文】:
圖2技術(shù)流程圖
首先以2015年影像為參考對2013年進行相對輻射校正,其次將相對輻射校正后的兩期影像數(shù)據(jù)進行多尺度分割,然后基于OTSU方法分別進行單閾值變化向量分析CVA(ChangeVectorAnalysis)檢測以及分土地覆蓋類型多閾值變化向量分析檢測,最后利用目視解譯樣點進行精度....
圖4T檢驗置信區(qū)間對比圖
式中,和S分別表示兩期影像對應波段灰度差值的平均值以及標準差,n表示T檢驗的自由度,t(n,0.025)是根據(jù)T檢驗分布表求取的臨界值。假如該置信區(qū)間包含0,則接受空假設,表明兩期影像不存在差異。對所選取235個地物類型未發(fā)生變化的樣點進行T檢驗的結(jié)果如圖4所示。其中,un_no....
圖3相對輻射校正結(jié)果
隨著遙感影像空間分辨率的不斷提高,傳統(tǒng)基于像元的信息提取范式受到嚴重的挑戰(zhàn),其忽略了影像豐富的紋理信息以及空間拓撲關(guān)系,容易產(chǎn)生嚴重的“椒鹽現(xiàn)象”。而面向?qū)ο蟮男畔⑻崛∫杂跋穹指罨A(chǔ),考慮了像元之間的鄰近關(guān)系以及分割對象的紋理和光譜信息,有效地克服了傳統(tǒng)基于像元方法的弊端(Bla....
圖5OTSU法單閾值變化檢測錯分圖斑
進一步研究發(fā)現(xiàn),在研究區(qū)范圍內(nèi),尤其是安義縣境內(nèi),由于農(nóng)作物的物候差異,在2013年和2015年間呈現(xiàn)出農(nóng)作物收割和沒有收割兩種情況,以及耕地灌溉導致的土壤濕度差異,造成兩期影像的光譜值存在較大的差異,從而耕地的變化檢測存在較多的錯分現(xiàn)象。此外,由于兩期影像時相的差異,導致一些水....
本文編號:4004901
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