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摘要:
针对高分辨率遥感影像中建筑物屋顶光谱信息多变引起建筑物提取精度降低的问题,提出基于样本形态变换的建筑物提取方法. 利用偏移阴影分析法自动提取初始建筑物样本,根据建筑物屋顶形态特征,合理利用样本旋转、偏移、缩放变换方法,构建自适应样本精细提取变换组合,以更完整、全面地提取建筑物样本;结合支持向量机(SVM)分类器进行影像分类,得到建筑物初始提取结果;提出基于形态特征的格网占比法对初始提取结果进行确认,剔除不规则非建筑物,实现对建筑物的准确提取. 对高分辨率遥感影像进行对比实验分析,以验证方法的有效性. 结果表明,与面向对象分类、反向传播(BP)神经网络、基于偏移阴影分析3种参照方法对比,所提方法的建筑物提取精度均优于参照算法.
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文献信息
篇名 基于样本形态变换的高分遥感影像建筑物提取
来源期刊 浙江大学学报(工学版) 学科 工学
关键词 高分辨率遥感影像 建筑物样本提取 偏移阴影分析 样本形态变换 格网占比法
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 996-1006
页数 11页 分类号 TP 753
字数 语种 中文
DOI 10.3785/j.issn.1008-973X.2020.05.018
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研究主题发展历程
节点文献
高分辨率遥感影像
建筑物样本提取
偏移阴影分析
样本形态变换
格网占比法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
浙江大学学报(工学版)
月刊
1008-973X
33-1245/T
大16开
杭州市浙大路38号
32-40
1956
chi
出版文献量(篇)
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