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基于样本自动选择与SVM结合的海岸线遥感自动提取.pdf

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25 , 2 国 土 资 源 遥 感 Vol. 25 ,No. 2 第 卷 第 期 2013 06 REM OTE SENSING FOR LAND & RESOURCES Jun. ,2013 年 月 doi :10 . 6046 / gtzyyg. 2013. 02 . 13 : , , , . SVM [J]. ,2013 ,25 (2 ): 引用格式 朱长明 张新 骆剑承 等 基于样本自动选择与 结合的海岸线遥感自动提取 国土资源遥感 69 - 74 . (Zhu C M ,Zhang X ,Luo J C ,et al. Automatic extraction of coastline by remote sensing technology based on SVM and auto - selection of training samples [J]. Remote Sensing for Land and Resources ,2013 ,25 (2):69 - 74 . ) 基于样本自动选择与SVM 结合的 海岸线遥感自动提取 1,2 2 2 3 3 , , , , 朱长明 张 新 骆剑承 李万庆 杨纪伟 (1. , 221116 ;2 . , 100 10 1; 江苏师范大学城市与环境学院 徐州 中国科学院遥感应用研究所 北京 3. , 056038) 河北工程大学 邯郸 : 、 、 , 摘要 利用卫星遥感手段自动 快速 准确地测定海岸线动态信息是遥感应用的一个重要领域 对海域管理规划具 。 , , 有重要意义 由于近岸水体光谱特征受区域环境影响较大 在水陆分离过程中 利用传统的归一化差值水体指数 (normalized difference water index ,NDWI) , , 阈值分割法时 一部分近岸水体易被错分为陆地 严重影响了岸线提取精 。 , NDWI , (support vector machine ,SVM) 度 为此 在 模型的基础上 提出了基于样本自动选择与支持向量机 的海岸线 。 NDWI , ; NDWI 遥感自动提取算法 首先进行 计算与全局阈值分割 实现水体信息的初步提取 再通过 信息控制初 ; SVM , ; , 始样本的自动选择 然后利用 分类器对水体再次分类 实现海陆分离 最后填充小的陆地水体单元 实现岸线 。 ,
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