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摘要:
高光谱遥感能分辨出地物间微小反射光谱差异信息,可用于解决林种遥感分类光谱识别的难题.利用Hy-perion高光谱遥感影像,结合地面实测林种样地,对安徽省黄山市五城镇林区的马尾松和杉木进行识别.通过对Hyperion影像进行一阶、二阶微分变换,优化组合487~559 nm和681~742 nm光谱范围中反射差异明显的波段,再结合支持向量机(support vector machine,SVM)模型进行林种间分类识别.基于Hyperion影像像元反射率及其一阶和二阶微分光谱的分类识别总体精度分别达到76.50%,81.42%和88.52%,对应Kappa系数分别为0.5284,0.6257和0.7691.结果表明,基于二阶微分变换的高光谱数据,通过SVM模型,可有效提高马尾松和杉木的识别精度,为高光谱遥感针叶林种分类识别提供了一种技术途径.
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文献信息
篇名 基于微分变换的高光谱马尾松和杉木识别
来源期刊 国土资源遥感 学科 工学
关键词 高光谱 Hyperion 微分变换 针叶林 支持向量机
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目 技术方法
研究方向 页码范围 28-32
页数 5页 分类号 TP79
字数 3403字 语种 中文
DOI 10.6046/gtzyyg.2018.04.05
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 田庆久 南京大学国际地球系统科学研究所 121 3427 34.0 54.0
5 徐念旭 南京大学国际地球系统科学研究所 4 14 1.0 3.0
14 申怀飞 南京大学国际地球系统科学研究所 3 9 2.0 3.0
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国土资源遥感
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1001-070X
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大16开
北京学院路31号航空物探遥感中心
1988
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