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双编码端高分辨率遥感影像语义分割算法 被引量:1
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作者 吴梦可 高心丹 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第1期187-195,共9页
遥感影像具有多尺度对象、复杂背景、不均衡类别等特点。基于卷积神经网络(CNN)的语义分割算法难以捕捉到影像的全局特征,导致分割效果不佳。针对以上问题,利用Swin Transformer的全局特征提取能力,提出了双编码端高分辨率遥感影像语义... 遥感影像具有多尺度对象、复杂背景、不均衡类别等特点。基于卷积神经网络(CNN)的语义分割算法难以捕捉到影像的全局特征,导致分割效果不佳。针对以上问题,利用Swin Transformer的全局特征提取能力,提出了双编码端高分辨率遥感影像语义分割算法DEGFNet。设计特征融合模块(FFB)将Swin Transformer捕获的全局特征引入编码端,应对多尺度对象带来的挑战。在Swin Transformer中设计空间交互模块(SIB),降低复杂背景样本带来的负面影响;在解码端引入全局-局部注意力模块(GLTB)和特征细化模块(FRB),来更好地利用编码端提取的信息,提高语义分割的精确性;采用交叉熵损失和Dice Loss组成的混合损失函数训练模型,减轻样本类别不均衡带来的消极影响。在Vaihingen数据集上,宏观平均F1值(mF1)、平均交并比(mIoU)和整体准确率(OA)指标分别达到91.9%、84.8%和92.4%;在LoveDA数据集上,mIoU指标达到55.0%,均展现出了更好的语义分割效果和良好的泛化性。 展开更多
关键词 高分辨率遥感影像 语义分割 卷积神经网络 Swin Transformer
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基于视觉双驱动认知的高分辨率遥感影像自学习分割方法
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作者 吴志军 丛铭 +10 位作者 许妙忠 韩玲 崔建军 赵超英 席江波 杨成生 丁明涛 任超锋 顾俊凯 彭晓东 陶翊婷 《自然资源遥感》 北大核心 2025年第5期73-90,共18页
针对当前高分辨率遥感影像场景复杂难以简单解析,且变化多样难以从样本库获取准确参考的问题,文章参照视觉的双驱动认知机理,提出了一种自学习的高分辨率遥感影像分割方法。该方法在借鉴视觉感知原理的基础上,通过非监督的自适应分析解... 针对当前高分辨率遥感影像场景复杂难以简单解析,且变化多样难以从样本库获取准确参考的问题,文章参照视觉的双驱动认知机理,提出了一种自学习的高分辨率遥感影像分割方法。该方法在借鉴视觉感知原理的基础上,通过非监督的自适应分析解读场景中的典型地物,并结合神经网络实现典型地物的自学习辨识,最后结合非监督分析与神经网络学习实施分割结果的自检校修正。采用包含复杂地面场景的真实高分辨率遥感影像数据,对比2种目前流行的深度神经网络分割方法Mask R-CNN(mask region-based convolutional neural network,MR)和Scal-ableViT(scalable vision Transformers,SViT)进行实验,实验结果表明所提方法能保持稳健、可靠的分割精度,在地物认知、泛化性能和抗干扰能力方面具有显著优势,是一种性价比高、实用性强的方法。 展开更多
关键词 视觉仿生 高分辨率遥感 影像分割 非监督分析 深度学习神经网络 自学习方法
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基于高分辨率影像的黄河内蒙古河道冰型分类方法研究
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作者 韩琳 何厚军 +1 位作者 张秀伟 张宝森 《人民黄河》 北大核心 2025年第5期51-57,共7页
平封冰、立封冰、清沟是黄河内蒙古河道稳封期的几种冰面类型,不同冰型分布及其面积是防凌决策需要掌握的重要冰情信息。以内蒙古河道冰型形成及特征分析为切入点,以支持向量机和随机森林为分类器,以多波段光谱、多波段光谱+NDSI+NDFSI... 平封冰、立封冰、清沟是黄河内蒙古河道稳封期的几种冰面类型,不同冰型分布及其面积是防凌决策需要掌握的重要冰情信息。以内蒙古河道冰型形成及特征分析为切入点,以支持向量机和随机森林为分类器,以多波段光谱、多波段光谱+NDSI+NDFSI、多波段光谱+纹理特征为特征向量,组合了6个实验方案,基于资源三号高分辨率遥感影像对河道冰面类型进行了分类实验和精度评价。结果表明:1)以支持向量机为分类器,以多波段光谱+NDSI+NDFSI为特征向量的监督分类方案对河冰冰型分类的总体精度最高,尤其提高了立封冰和清沟的识别能力;2)在高分辨率遥感影像河道冰型识别中,以支持向量机和随机森林为分类器的监督分类算法比近红外单通道阈值法的精度高,稳健性好。研究结果为国产高分辨率遥感影像河道冰型自动分类提供了方法。 展开更多
关键词 河道冰型 高分辨率遥感影像 支持向量机 随机森林 黄河内蒙古段
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基于改进YOLOv3的高分辨率遥感影像中受损建筑物检测研究
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作者 李琳 《印刷与数字媒体技术研究》 北大核心 2025年第4期200-209,220,共11页
针对地震后利用遥感图像检测受损建筑物,本研究提出了一种基于改进YOLOv3模型的受损建筑物识别方法。首先,通过深入分析尺度特征,对主干网络进行了针对性优化,增强了模型对微小目标特征的捕获能力。其次,引入感受野模块(Receptive Field... 针对地震后利用遥感图像检测受损建筑物,本研究提出了一种基于改进YOLOv3模型的受损建筑物识别方法。首先,通过深入分析尺度特征,对主干网络进行了针对性优化,增强了模型对微小目标特征的捕获能力。其次,引入感受野模块(Receptive Field Block,RFB),拓宽了特征图的感知域,提高了对小尺寸目标的检测灵敏度。最后,对锚框及其分配策略进行了精细调整。实验结果表明,相较于原始YOLOv3模型,所提方法检测精度和检测速度均大幅提升,并且在抗噪能力上展现出显著优势;与已有识别方法相比,平均检测精度分别提升了4.8%和5.4%;在处理复杂的目标检测任务时展现出更优的性能和更强的鲁棒性,有效实现了高分辨率遥感图像中受损建筑物的准确识别。 展开更多
关键词 改进YOLOv3 受损建筑物 遥感影像 高分辨率 目标检测
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面向高分辨率遥感影像建筑物提取的SD-BASNet网络
5
作者 朱娟娟 黄亮 朱莎莎 《自然资源遥感》 北大核心 2025年第5期122-130,共9页
针对网络模型参数量大、下采样过程丢失影像建筑物细节信息的问题,受轻量级网络的启发,设计了一种融入深度可分离残差块和空洞卷积的建筑物提取网络(SD-BASNet)。首先,在深度监督编码器预测模块中设计了一个深度可分离残差块,将深度可... 针对网络模型参数量大、下采样过程丢失影像建筑物细节信息的问题,受轻量级网络的启发,设计了一种融入深度可分离残差块和空洞卷积的建筑物提取网络(SD-BASNet)。首先,在深度监督编码器预测模块中设计了一个深度可分离残差块,将深度可分离卷积引入主干网络ResNet中,避免卷积核过大,减少网络的参数量;其次,为防止网络轻量化带来的精度下降,将空洞卷积融入后处理优化模块的编码层,增大特征图的感受野,从而捕捉更广泛的上下文信息,提高建筑物特征提取的准确性。在WHU建筑物数据集上进行实验,在不同尺度建筑物提取中均表现较好,其平均交并比和平均像素精度分别为92.25%和96.59%,其召回率、精确率和F1指标分别达到96.50%,93.79%和92.61%。与PSPNet,SegNet,DeepLabV3,SE-UNet,UNet++等语义分割网络相比,SD-BASNet网络提取精度得到了显著提升,且提取的建筑物完整度更好;与基础网络BASNet相比,SD-BASNet网络的参数量与运行时间也有所减少,证实了该文提出的SD-BASNet网络的有效性。 展开更多
关键词 建筑物提取 高分辨率遥感影像 BASNet网络 深度可分离残差块 空洞卷积
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基于高分辨率卫星影像的北京城市绿地动态特征分析
6
作者 张蔷 李令军 +5 位作者 鹿海峰 刘保献 赵文慧 李琪 秦丽欢 陈韵如 《生态科学》 北大核心 2025年第3期51-62,共12页
城市绿地是城市生态系统的关键组成部分,具有重要的生态服务价值,了解其现状及动态变化是未来进行城市规划和管理的关键。本研究基于2016和2021年高空间分辨率遥感影像,综合运用GIS技术与景观生态学方法,定量分析北京6环内高度城市化区... 城市绿地是城市生态系统的关键组成部分,具有重要的生态服务价值,了解其现状及动态变化是未来进行城市规划和管理的关键。本研究基于2016和2021年高空间分辨率遥感影像,综合运用GIS技术与景观生态学方法,定量分析北京6环内高度城市化区域绿地时空格局动态变化特征。结果显示:2021年北京6环内城市绿地面积为1131.40 km^(2),林地、草地和农田分别占73.34%、22.79%和3.87%;2016—2021年绿地面积增加34.59 km^(2),增长率3.15%,增加的绿地类型主要是平原造林地和公园林地;2016—2021年绿地的转入、转出量分别为149.07 km^(2)和114.48 km^(2),分别占整个研究区的6.57%和5.04%,绿地主要与建设用地发生转换,绿地动态变化集中在城市的西南部及5—6环之间;2—6环各环带的绿地动态变化率在12.78%—25.70%之间,由于城市绿化用地有限,越靠近城市中心动态斑块的面积越小,需要使用高分辨率的遥感手段进行识别;2016—2021年,绿地覆盖率增加,斑块破碎化程度下降,新增斑块增加了绿地连通性,且从城市内环到外环,绿地斑块聚集度更高、连通性更好。研究表明,在快速城市化进程中,城市绿地面积、组成及格局在较短时间内就会发生明显变化,北京近年来实施多项措施大力建设城市绿色空间,绿化效果显著,绿地数量及质量均得到提升。 展开更多
关键词 城市绿地 绿地动态 景观格局指数 土地覆被 高分辨率卫星影像
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高分辨率遥感影像在全域土地综合整治项目中的应用简析
7
作者 黄灿源 《南方农业》 2025年第12期245-248,共4页
自全域土地综合整治项目启动以来,土地资源初步整合与利用效率得到有效提升。然而随着项目不断深入,如何进一步提升整治效果,使整治成果的科学性与可持续性得到保证,已成为研究的重点。为助力全域土地综合整治项目顺利推进,以江西农业... 自全域土地综合整治项目启动以来,土地资源初步整合与利用效率得到有效提升。然而随着项目不断深入,如何进一步提升整治效果,使整治成果的科学性与可持续性得到保证,已成为研究的重点。为助力全域土地综合整治项目顺利推进,以江西农业现代化与生态环境综合整治提升项目为例,从潜力测算与风险评估、规划设计、施工监管及测评验收环节简析高分辨率遥感影像在全域土地综合整治项目中的应用。 展开更多
关键词 高分辨率 遥感影像 全域土地 综合整治
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高分辨率卫星遥感影像在土地利用分类中的应用
8
作者 曹增增 《农村科学实验》 2025年第15期41-43,共3页
随着遥感技术的快速发展,高分辨率遥感影像在土地利用监测中的应用越来越广泛。该研究以陕西省咸阳市泾阳县为研究区域,利用高分辨率遥感影像数据,结合面向对象分类方法,对区域内土地利用类型进行了精细化分类。该研究选用高分二号(GF-2... 随着遥感技术的快速发展,高分辨率遥感影像在土地利用监测中的应用越来越广泛。该研究以陕西省咸阳市泾阳县为研究区域,利用高分辨率遥感影像数据,结合面向对象分类方法,对区域内土地利用类型进行了精细化分类。该研究选用高分二号(GF-2)卫星影像,经过几何校正、大气校正与影像融合处理后,分析研究区主要土地利用类型,包括耕地、林地、建设用地、水体等。通过面向对象的支持向量机方法,实现了较高的分类精度,总体精度达到90.4%,Kappa系数为0.881,优于传统的像元级最大似然方法。结果表明,高分辨率影像具备更强的地物识别能力,在土地资源管理、城市规划及生态监测中具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 高分辨率 卫星遥感影像 土地利用分类 应用
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融合多重多尺度特征的高分辨率遥感影像建筑物提取网络 被引量:2
9
作者 庞兆峻 胡荣明 +2 位作者 竞霞 任乐宽 廖雨欣 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2024年第5期162-170,共9页
针对高分辨率遥感影像因复杂背景信息导致的建筑物边界、角点以及内部信息出现的错分、漏分问题,提出了一种融合多重多尺度目标特征的DPRS-Net深度学习网络。DPRS-Net采用Resnet50与Swin-T(Tiny)的并行编码结构以结合两种编码优势,进而... 针对高分辨率遥感影像因复杂背景信息导致的建筑物边界、角点以及内部信息出现的错分、漏分问题,提出了一种融合多重多尺度目标特征的DPRS-Net深度学习网络。DPRS-Net采用Resnet50与Swin-T(Tiny)的并行编码结构以结合两种编码优势,进而获取特征图的大范围深层信息;利用跳跃连接降低建筑物的边界特征损失;引入特征金字塔注意力模块和密集空洞空间特征金字塔池化模块,使采样过程中的建筑物细节特征损失减弱。为验证模型的优势性、分析性能提升原因,在WHU和自建Changchun3建筑物数据集上进行对比和消融实验。结果表明,DPRS-Net在两种数据集上均取得更高的精度,提取的建筑物信息更为完整,且模型各结构均能有效提升预测效果。 展开更多
关键词 深度学习 高分辨率遥感影像 建筑物提取 多尺度特征 并行编码 特征金字塔
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基于MFF-Deeplabv3+网络的高分辨率遥感影像建筑物提取方法 被引量:3
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作者 陈经纬 李宇 +1 位作者 陈俊 张洪群 《中国科学院大学学报(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期654-664,共11页
为提升高分辨率遥感影像中建筑物提取的精度,提出一种基于MFF-Deeplabv3+(multiscale feature fusion-Deeplabv3+)网络的高分辨率遥感影像建筑物提取方法。首先,设计多尺度特征增强模块,使网络能够捕获更多尺度的上下文信息;然后,设计... 为提升高分辨率遥感影像中建筑物提取的精度,提出一种基于MFF-Deeplabv3+(multiscale feature fusion-Deeplabv3+)网络的高分辨率遥感影像建筑物提取方法。首先,设计多尺度特征增强模块,使网络能够捕获更多尺度的上下文信息;然后,设计特征融合模块,有效融合深层特征与浅层特征,减少细节信息的丢失;最后,引入注意力机制模块,自适应地选择准确特征。在Inria建筑物数据集的对比实验中,MFF-Deeplabv3+在PA、MPA、FWIoU、MIoU指标中取得最高精度,分别为95.75%、91.22%、92.12%和85.01%,同时在WHU建筑物数据集的泛化实验中取得不错的结果。结果表明,本方法在高分辨率遥感影像中提取建筑物信息精度较高,且具有较好的泛化性。 展开更多
关键词 建筑物提取 深度学习 注意力机制 多尺度特征增强 高分辨率遥感影像
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基于改进Swin-UNet网络的高分辨率遥感影像建筑物提取 被引量:2
11
作者 袁啸宇 李振轩 高飞 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第11期1571-1579,共9页
针对传统人工提取方法目前在建筑物提取任务中自动化水平低,以及现有的卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)、UNet等深度学习方法在遥感影像建筑物提取中边缘提取效果差、提取不完整等问题,文章提出一种基于改进的Swin-UNe... 针对传统人工提取方法目前在建筑物提取任务中自动化水平低,以及现有的卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)、UNet等深度学习方法在遥感影像建筑物提取中边缘提取效果差、提取不完整等问题,文章提出一种基于改进的Swin-UNet网络模型的建筑自动提取方法。新网络模型在原Swin-UNet网络结构基础上,采用跨块注意力机制(cross-attention block,CAB)取代原网络的Swin Transformer块来构建新的网络体系,在武汉大学航空(WHU)建筑数据集和美国马萨诸塞州建筑物数据集建筑物提取试验中验证了模型的适用性。研究结果表明,该方法优于支持向量机(support vector machine,SVM)算法及基于传统的深度学习方法,具有良好的分割精度和鲁棒泛化能力。 展开更多
关键词 高分辨率遥感影像 深度学习 建筑物提取 Swin-UNet网络结构
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基于HRNet的高分辨率遥感影像道路提取方法 被引量:9
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作者 陈雪梅 刘志恒 +2 位作者 周绥平 余航 刘彦明 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期1167-1173,共7页
高分辨率遥感影像中,传统的道路提取方法存在着精度低、鲁棒性低的问题,提出基于高分辨率网络(high-resolution net, HRNet)实现高分辨率遥感影像道路分割。对HRNet进行改进,将相同分辨率的HRNet子网的输出与输出层结果进行拼接并输入... 高分辨率遥感影像中,传统的道路提取方法存在着精度低、鲁棒性低的问题,提出基于高分辨率网络(high-resolution net, HRNet)实现高分辨率遥感影像道路分割。对HRNet进行改进,将相同分辨率的HRNet子网的输出与输出层结果进行拼接并输入非局部块,两个损失函数Cross-entropy Loss和Dice Loss用来解决道路数据集样本不平衡问题。实验结果表明,改进的HRNet在公开的CHN6-CUG道路数据集上的分割性能与其他方法相比对道路的提取效果更好,在召回率、均交并比和F1分数3个方面分别达到了97.65%、84.91%和97.25%。 展开更多
关键词 高分辨率网络 非局部块 遥感影像 深度学习
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大幅面高分辨率光学遥感影像的水体半自动提取
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作者 杨蕴 高松峰 +2 位作者 李玉 周玉石 张云诗 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2024年第1期59-65,共7页
针对大幅面高分辨率光学遥感影像因背景复杂、水体内部以及周边环境变化差异等因素导致的水体提取不完整和误提取问题,提出一种水体(湖泊和水道)半自动提取方法。首先,根据水体分布将大幅面影像划分为多个具有重叠边界的子影像块,并在... 针对大幅面高分辨率光学遥感影像因背景复杂、水体内部以及周边环境变化差异等因素导致的水体提取不完整和误提取问题,提出一种水体(湖泊和水道)半自动提取方法。首先,根据水体分布将大幅面影像划分为多个具有重叠边界的子影像块,并在其中以矩形框的形式标记感兴趣的水体;然后,由矩形框为模板计算此类水体的光谱特征,以其为匹配项实现子影像块水体的粗提取;最后,利用水体区域的形态特征对粗提取结果进行精细化处理。与基于局部二值模式和分割的水体提取方法作对比,对含有不同水体的GF-2影像进行了测试,从定性和定量两方面对提取结果进行比较和分析,结果表明了该方法的优越性。 展开更多
关键词 水体 半自动提取 大幅面 影像划分 高分辨率 形态特征
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基于高分辨率遥感影像和改进U-Net的城市绿地提取
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作者 张国珍 雷昌龙 +3 位作者 严恩萍 杨明 刘丽娜 钟雅婷 《湖南林业科技》 2024年第3期10-18,共9页
准确掌握城市绿地的面积和空间分布对于城市园林绿化规划和管理具有重要意义。针对U-Net网络提取城市绿地存在的参数冗余和边界特征丢失等问题,本研究提出一种基于改进U-Net网络的城市绿地信息自动提取方法。该方法采用MobileNetv2作为... 准确掌握城市绿地的面积和空间分布对于城市园林绿化规划和管理具有重要意义。针对U-Net网络提取城市绿地存在的参数冗余和边界特征丢失等问题,本研究提出一种基于改进U-Net网络的城市绿地信息自动提取方法。该方法采用MobileNetv2作为编码部分,结合交叉熵损失函数和Dice损失函数以提高模型的泛化性并解决样本不平衡的问题。同时,引入空间通道压缩与激励模块以解决边界特征提取不准确的问题,在提高模型精度和速度的同时,降低参数量。结果表明:(1)改进的U-Net模型在城市绿地提取的精度和速度方面优于其他4种经典模型,参数量仅为6.9M;相较于原始的U-Net模型,改进后U-Net模型的mIoU提高0.63%,参数量减少77.77%,平均帧数提高2.77倍,表明该方法在显著减少模型参数的同时,仍能保持较高的精确性。(2)实际应用方面,研究部署最优模型对长沙市区的绿地进行自动提取,共提取75549个绿地图斑,面积范围从0.0001hm^(2)到706.39hm^(2)不等;分区统计结果显示,岳麓区绿地面积最大,芙蓉区最小,与目视解译结果基本一致。本研究不仅提供了一种改进城市绿地提取精度和速度的方法,而且具有一定的实用价值,为城市绿化规划和管理提供有力的数据支持。 展开更多
关键词 信息提取 高分辨率遥感影像 MobileNetv2 U-Net网络 城市绿地
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面向高分辨率RGB影像的城乡地物分类算法 被引量:2
15
作者 汪荃 罗贤华 董翔 《中南农业科技》 2024年第5期54-58,共5页
为了得到更高的城乡地物分类精度,采用Worldview-2卫星1.8 m分辨率的RGB影像,基于光谱、形状、纹理特征进行多组参数设置试验,并进一步分别构建水域、植被、裸地、道路和建筑物5类地物的提取规则集。结果表明,采用基于面向对象的标准最... 为了得到更高的城乡地物分类精度,采用Worldview-2卫星1.8 m分辨率的RGB影像,基于光谱、形状、纹理特征进行多组参数设置试验,并进一步分别构建水域、植被、裸地、道路和建筑物5类地物的提取规则集。结果表明,采用基于面向对象的标准最近邻法分类结果的总体精度和Kappa系数分别为83.84%和0.774,采用基于像元的最大似然法分类结果的总体精度和Kappa系数分别为72.90%和0.633。由此可知,基于面向对象的标准最近邻法可以更有效地提取高分辨率RGB影像的城乡边界地物信息。 展开更多
关键词 高分辨率 RGB影像 面向对象 地物分类
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融入空间关系的GMM全色高分辨率遥感影像监督分割方法 被引量:7
16
作者 王春艳 徐爱功 +1 位作者 孙川 赵雪梅 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第5期1071-1078,共8页
为了解决高分辨率遥感影像中相同地物目标异质性和空间破碎性增大及不同地物目标的相似性增强所带来的分割新问题,该文提出一种融入空间关系的高斯混合模型(GMM)高分辨遥感影像监督分割方法。该方法首先按分割区域进行监督采样,并通过... 为了解决高分辨率遥感影像中相同地物目标异质性和空间破碎性增大及不同地物目标的相似性增强所带来的分割新问题,该文提出一种融入空间关系的高斯混合模型(GMM)高分辨遥感影像监督分割方法。该方法首先按分割区域进行监督采样,并通过最小二乘法进行直方图拟合,对影像中的每个类别区域建立GMM用来精确表征高分辨遥感影像每个分割区域复杂的地物光谱特征;然后在GMM的概率测度域融入空间关系,使每个像素的区域所属由该像素邻域窗口内所有像素概率测度共同决定,以刻画高分辨率遥感影像中像素间的空间相关性;最后按照最大概率测度原则完成对高分辨率遥感影像的分割。为了验证文中算法的可行性与有效性分别对合成影像及真实高分辨率遥感影像进行分割实验,并和经典的FCM方法及HMRF-FCM方法进行对比,定量与定性的结果证明了文中方法能够提高分割精度。 展开更多
关键词 高分辨率遥感影像 高斯混合模型 空间关系 监督分割
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高分辨率遥感影像农作物种植分布提取
17
《江西农业》 2024年第24期13-13,共1页
作物分布体现了耕地资源的利用情况,反映了地区的农业综合生产力和人口承载力。作物类型准确分类是农业现代化管理的基础。遥感技术具有大面积同步观测、时效性、周期性以及成本低等特点,能够在较短的时间内对大范围地区进行对地观测,... 作物分布体现了耕地资源的利用情况,反映了地区的农业综合生产力和人口承载力。作物类型准确分类是农业现代化管理的基础。遥感技术具有大面积同步观测、时效性、周期性以及成本低等特点,能够在较短的时间内对大范围地区进行对地观测,为作物的种植监测提供了良好的数据源,已成为农业中提取农作物种植分布的重要手段。 展开更多
关键词 农业综合生产力 农作物种植 人口承载力 高分辨率遥感影像 同步观测 对地观测 遥感技术 资源的利用
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高分辨率遥感影像耕地分层提取方法 被引量:22
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作者 陈杰 陈铁桥 +3 位作者 刘慧敏 梅小明 邵权斌 邓敏 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期190-198,共9页
随着城市化建设进程的加快,城郊耕地经常会被开发为建设用地,甚至还会遭受非法占用的危险,这极大威胁了中国粮食安全。该文针对高分辨率遥感影像城郊耕地特点,提出了一种多尺度分层的耕地提取方法。首先,基于归一化植被指数(normalized ... 随着城市化建设进程的加快,城郊耕地经常会被开发为建设用地,甚至还会遭受非法占用的危险,这极大威胁了中国粮食安全。该文针对高分辨率遥感影像城郊耕地特点,提出了一种多尺度分层的耕地提取方法。首先,基于归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)约束改进传统Harris角点检测方法得到建筑区概率密度图,并利用最大类间方差(Otsu algorithm,Otsu)分割去除复杂建筑区;然后,利用尺度选择工具(estimation of scale parameter,ESP)分析耕地占主导影像的多尺度分割结果,得到耕地较佳分割尺度并在该尺度下分割整幅影像;进而,利用形状、光谱信息初步检测出耕地对象,选择非建筑区的耕地与建筑区的非耕地样本,训练支持向量机模型并对不确定地物进行分类;最后,依据空间关系进一步判断图像对象,得到城郊耕地最终提取结果。试验结果表明,该方法能较高精度地从城郊区域的复杂背景中提取出不同类型、不同光谱的耕地目标。 展开更多
关键词 遥感 图像分割 支持向量机 角点 耕地 高分辨率遥感影像
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昆仑山口西M_S8.1级地震地表破裂带高分辨率卫星影像特征研究 被引量:38
19
作者 单新建 李建华 马超 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期321-326,共6页
20 0 1年11月14日昆仑山口西发生8 1级地震.应用高分辨率卫星影像进行地震地表破裂带解译,10m分辨率SPOT卫星影像能够清楚地反映出地震地表破裂主破裂带的形迹,1m分辨率IKONOS影像能反映出地震地表破裂的精细结构及运动特征.结果表明,... 20 0 1年11月14日昆仑山口西发生8 1级地震.应用高分辨率卫星影像进行地震地表破裂带解译,10m分辨率SPOT卫星影像能够清楚地反映出地震地表破裂主破裂带的形迹,1m分辨率IKONOS影像能反映出地震地表破裂的精细结构及运动特征.结果表明,昆仑山口西8 1级地震地表破裂带主要位于东昆仑断裂南麓冲洪积台地或冲洪积台地后缘的地貌陡变带和断层谷地里,是一条叠置在先存破裂带上的地震破裂带.在布喀达坂峰以东的地表破裂带长近35 0km ,由3条次级破裂组成,走向10 0°.流经破裂带的一系列沟谷发生左旋同步扭曲,平均滑动速率为13 4~16 8mm a,属AA级活动水平.最大左旋位错7 8m ,地震破裂带最宽达12 5 0m ,宏观震中位于93°17′E ,35°4 7′N ,即玉西峰附近的地震地表破裂带上. 展开更多
关键词 SPOT影像 IKONOS影像 地震地表破裂带 高分辨率 昆仑山口西
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利用无人机高分辨率影像进行树木高度提取 被引量:32
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作者 杨坤 赵艳玲 +2 位作者 张建勇 陈超 赵鹏鹏 《北京林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第8期17-23,共7页
无人机遥感技术在树木参数获取中具有重要作用。为探讨利用无人机高分辨率影像提取树高的可行性,本文选择邱集煤矿矿区森林公园为研究区,采用Pix4D软件对无人机采集的高分辨率影像进行处理,生成研究区正射影像和三维点云;利用最大类间... 无人机遥感技术在树木参数获取中具有重要作用。为探讨利用无人机高分辨率影像提取树高的可行性,本文选择邱集煤矿矿区森林公园为研究区,采用Pix4D软件对无人机采集的高分辨率影像进行处理,生成研究区正射影像和三维点云;利用最大类间方差法将三维点云分割为树木点云及树下地面点云两部分,由此提取树木顶端高度和地面平均高度,并将地面平均高度视为树木根部的高度,得到树木高度。研究表明:最大类间方差法能够准确分割树木点云和地面点云;利用无人机高分辨率影像进行树高提取是可行的,树木高度测量绝对误差小于80cm、相对误差绝对值最大为16.2%、标准误差为36.3 cm;同时,树冠的形状会对树高测量造成影响,阔卵形树冠的法国梧桐和圆锥形树冠的圆柏高度标准误差分别为29.2和50.9 cm,两者树高测量值与真实值决定系数分别为0.992 0和0.889 4,阔卵形树冠的法国梧桐测高精度明显高于圆锥形树冠的圆柏测高精度。 展开更多
关键词 无人机 高分辨率影像 三维点云 树高提取
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