非监督分类(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上实验四、卫星遥感数据的分类与变换步骤一、实验目的1、掌握遥感影像非监督分类解译的方法。2、掌握基本增强方法比较增强前后同一地物的信息有何变化。3、理解遥感影像增强对于信息解译的意义。二、实验内容 1、对原遥感影像进行非监督分类解译3、对遥感影像增强后进行分析解译,对比增强前后差异三、实验原理1、非监督分类(Unsupervised Classification)完全按照象元的光谱特性进行统计分类,对分类区情况不了解时常使用这种方法。使用该方法时,原始图像的所有波段都参与分类运算,分类结果往往是各类象元数大体等比例。由于人为干预少,分监督分类过程的自动化程度高。非监督分
2、类一般要经过以下几个步骤:初始分类、专题分类、分类合并、色彩确定、分类后处理、色彩重定义、删格矢量转换以及统计分析。 聚类过程开始于任意聚类平均值或一个已有分类摸板的平均值;聚类每重复一次,聚类的平均值就更新一次,新聚类饿均值再用于下次聚类循环。ISODATA实用程序不断重复,直到最大的循环次数已达到设定阈值,或者两次聚类结果相比达到要求百分比的象元类别已经不再发生变化。 2、色彩变换(RGB to IHS)是将遥感图像从红绿蓝三种颜色组成的彩色空间转换到以亮度、色度、饱和度作为定位参数的彩色空间,以便使图像的颜色与人眼看到的更为接近。其中,亮度表示整个图像的明亮程度,取值范围是01;色度代表
3、颜色与人眼看到的的颜色,取值范围是0360;饱和度代表颜色的纯度,取值范围是01。变换将图像处理常用的RGB彩色空间变换到空间。空间用亮度(Intensity)、色调(Hue)、饱和度(Saturation)表示。变换可以把图像的亮度、色调和饱和度分开,图像融合只在强度通道上进行,图像的色调和饱和度保持不变。 3、亮度反转处理(Brightness Inversion)是对图像亮度范围进行线性或非线性取反,产生一幅与输入图像亮度相反的图像,原来亮的地方变暗,原来暗的地方变亮。其中又包含两个反转算法:一个是条件反转(Inverse),另一个是简单反转(Reverse),前者强调输入图像中亮度较暗
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