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摘要:
西南地区受云、雨天气的影响,高质量的光学数据难以获取,合成孔径雷达数据可以全天时全天候地工作,但其重访周期较长,因此在多云多雨地区协同光学与雷达数据开展土地覆盖变化检测,可以弥补单一遥感数据源的不足,对国土资源调查评估及全球变化研究具有重要的意义.该研究基于2019年眉山地区Sentinel-2光学数据对2016年和2019年全极化Radarsat-2数据生成的差异影像进行面向对象引导分割,提取对象级多维特征,并提出FSO-RF变化检测框架,该框架利用样本间距离度量可分性特征空间优化(Feature Space Optimization,FSO)方法来优化特征空间,结合面向对象的随机森林(Random Forest,RF)分类器实现土地覆盖变化检测,与现有的变化检测算法对比,该研究的变化检测框架在精度上有较大提升,在试验区的准确率达到92.90%,通过抽取具有代表性的样区进行检验,2个样区变化检测结果的准确率分别为95.08%和88.16%.该研究提出的算法框架可以很好地满足城镇、农田等不同地物类别的变化检测需求,在国土资源监测中具有一定的应用价值.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 协同光学与雷达遥感数据的面向对象土地覆盖变化检测
来源期刊 农业工程学报 学科 工学
关键词 遥感 检测 合成孔径雷达 随机森林 协同 面向对象
年,卷(期) 2021,(23) 所属期刊栏目 土地保障与生态安全|Land Security and Ecological Safety
研究方向 页码范围 216-224
页数 9页 分类号 TP79
字数 语种 中文
DOI 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.026
五维指标
传播情况
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引文网络
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2021(0)
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研究主题发展历程
节点文献
遥感
检测
合成孔径雷达
随机森林
协同
面向对象
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
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
出版文献量(篇)
16403
总下载数(次)
36
总被引数(次)
395062
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