基于地统计学纹理约束的启发式遥感图像分类研究  

Heuristic Remote Sensing Image Classification Based on Geostatistics Texture Constraints

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作  者:许飞[1] 王培法[1] 罗庆洲[1] 张雪红[1] 

机构地区:[1]南京信息工程大学遥感学院,南京210044

出  处:《遥感信息》2013年第6期13-18,共6页Remote Sensing Information

基  金:2012年南京信息工程大学大学生创新训练项目(12CX034);国家自然科学基金项目(41001288;41201461);江苏省自然科学基金项目(BK2010571);江苏省高校自然科学研究项目(10KJB170010)

摘  要:遥感图像分类是遥感数据转为信息的重要途径,本文将地统计学和遗传算法结合,构建了一种基于Davies-Bouldin系数和地统计学变异函数的遗传优化指标,实现了基于地统计学纹理约束的启发式遥感图像非监督分类。通过对实验区TM数据的应用,总体分类精度可到达92.54%,与传统遗传算法相比总体分类精度提高5.64%。Remote sensing image classification is an important way to convert the remote sensing data into useful information.This paper combined geostatistics and genetic algorithm,constructing agenetic optimization index combined Davies-Bouldin Index with geostatistics variogram,and came up with a heuristic and unsupervised classification of remote sensing image constrained with geostatistics texture.Through the application of TM data in experimentation area,it was found that the overall classification accuracy can reach 92.54%,and the overall classification accuracy improves of 5.64% compared with the traditional genetic algorithm.

关 键 词:图像分类 遗传算法 地统计学 遥感图像 

分 类 号:TP79[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]

 

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