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摘要:
全球气候变暖及人类活动导致青藏高原大面积冻土退化、热融滑塌等问题,严重影响了多年冻土区工程建设和生态环境.利用无人机高空间分辨率影像和面向对象分类技术进行了黑河上游俄博岭垭口冻土区热融滑塌监测实验,详细分析了最邻近、K-最邻近、决策树、支持向量机(support vector machine,SVM)和随机森林5种面向对象监督学习方法提取冻土热融滑塌边界的性能和精度,并使用野外实测数据对实验结果进行验证.结果表明,面向对象分析中分割尺度对热融滑塌提取结果影响较小,而不同组合的分类特征影响较大,因此选择合适的分类特征是关键;5种分类方法的总体精度均在90%以上,其中SVM方法的Kappa系数高于其他4种分类方法,表明该方法在本次实验研究中更适合无人机遥感影像冻土热融滑塌边界提取.无人机高空间分辨率遥感与面向对象分类方法相结合在冻土热融滑塌监测中具有广阔的应用前景.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 无人机遥感影像面向对象分类的冻土热融滑塌边界提取
来源期刊 国土资源遥感 学科 工学
关键词 冻土热融滑塌 无人机遥感 黑河上游俄博岭冻土区 高空间分辨率影像 面向对象分析
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 技术应用
研究方向 页码范围 180-186
页数 7页 分类号 TP79
字数 5819字 语种 中文
DOI 10.6046/gtzyyg.2019.02.25
五维指标
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
冻土热融滑塌
无人机遥感
黑河上游俄博岭冻土区
高空间分辨率影像
面向对象分析
研究起点
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