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摘要:
高光谱图像中的混合像元问题广泛存在,混合像元的分解效率一直是遥感应用研究的难点和热点.目前成熟的端元提取算法有纯像元指数(pure pixel index,PPI)、内部最大体积法(N-FINDR)、顶点成分分析(vertex component analysis,VCA)、顺序最大角凸锥(sequential maximum angle convex cone,SMACC)、交替最大体积法(alternating volume maximization,AVMAX)、最小体积封闭单形体(minimum volume enclosing simplex,MVES)等,这些算法从图像所有像元中提取纯光谱,具有提取速度慢、精度不高的缺点.为此,该文引入了一种融合简单线性迭代聚类(simple linear iterative clustering,SLIC)超像元分割的高光谱混合像元分解算法.超像元分割技术能够将具有相似特征的相邻像元组成图像块,并保留进一步进行图像处理的有效信息,从而大幅减少参与端元提取的像元数量,为解决上述问题提供了有效的途径.通过试验对比了降维方式(主成分分析和最大噪声分数)、RGB对应关系(6种)、色彩空间RGB (red,green, blue)和LAB (lightness-A-B)、数据格式(JPG, BIN)和算法参数K对高光谱图像超像元分割结果的影响,并进一步分析了SLIC超像元分割结果对2种典型端元提取算法(AVMAX、MVES)产生的不同效果.试验结果表明,随着K值的增大,混合像元分解的时间逐渐增加,均方根误差(root mean square error, RMSE)持平或减少,而JPG(有损压缩)数据格式的时间始终比BIN(无损压缩)数据格式的要短.SLIC+MVES的RMSE略高于MVES的RMSE,低于AVMAX的RMSE,但时间远小于MVES.当K足够大的时候,SLIC+MVES的效果就近似MVES的效果了.在大部分情况下,最大噪声分数的降维效果优于主成分分析.以最大噪声分数作为降维方法、以JPG作为数据格式、以LAB作为色彩空间对混合像元分解结果较为有利.另外,SLIC的参数K的取值在5~10之间较为合适.该研究中的SLIC超像元分割算法简单易行,并且提高了混合像元分解的效率,具备很好的实用价值.
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文献信息
篇名 融合简单线性迭代聚类的高光谱混合像元分解策略
来源期刊 农业工程学报 学科 农学
关键词 像元 光谱分析 算法 简单线性迭代聚类 超像元
年,卷(期) 2015,(17) 所属期刊栏目 农业信息与电气技术
研究方向 页码范围 199-206
页数 8页 分类号 S127|TP79
字数 6783字 语种 中文
DOI 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.17.026
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张飞飞 西安科技大学测绘科学与技术学院 29 513 12.0 22.0
3 高连如 中国科学院遥感与数字地球研究所 20 187 7.0 13.0
4 刘长星 西安科技大学测绘科学与技术学院 28 157 8.0 11.0
5 孙旭 中国科学院遥感与数字地球研究所 11 69 5.0 8.0
8 薛良勇 中国矿业大学计算机科学与技术学院 1 5 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
像元
光谱分析
算法
简单线性迭代聚类
超像元
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
农业工程学报
半月刊
1002-6819
11-2047/S
大16开
北京朝阳区麦子店街41号
18-57
1985
chi
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16403
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36
总被引数(次)
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