第七章-遥感数字图像计算机解译ppt课件.ppt
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1、1第七章 遥感数字图像的计算机解译第一节 遥感图像的计算机分类第二节 遥感图像专家解译系统第三节第三节 计算机解译的主要技术发展趋势计算机解译的主要技术发展趋势2第一节第一节 遥感图像的计算机分类遥感图像的计算机分类计算机分类遥感图像分类结果图遥感图像计算机解译:就是对遥感图像上的信息进行属性的识别和分类,从而达到识别图像信息所对应的实际地物,提取所的地物信息的目的。遥感图像解译目视解译计算机解译3一、分类原理遥感图像计算机分类的依据是遥感图像像元光谱特征的相似度。常使用距离和相关系数来衡量相似度。采用距离衡量相似度时,距离越小相似度越大。采用相关系数衡量相似度时,相关程度越大,相似度越大。n
2、非监督分类( Unsupervised classification ):是在没有先验类别(训练场地)作为样本的条件下,即事先不知道类别特征,主要根据像元间相似度的大小进行归类合并(即相似度的像元归为一类)的方法。n非监督分类完全按照像元的光谱特征进行统计分类,常常用于对分类区没有太多了解情况下.n人为干预较少,自动化程度较高.二、分类方法n监督分类法( Supervised Classification ) :选择具有代表性的典型实验区或训练区,用训练区中已知地面各类地物样本的光谱特性来“训练”计算机,获得识别各类地物的判别函数或模式,并以此对未知地区的像元进行分类处理,分别归入到已知的类别
3、中。n监督分类的关键是选择训练场地。训练场地要有代表性,样本数目要能够满足分类要求。n监督分类常常用于对分类区比较了解情况下,要求用户控制.n1)选择可以识别或可以断定其类型的像元建立模板,然后基于该模板使系统自动识别具有相同特征的像元.n2)对分类结果进行评价后再对模板进行修改,多次反复后建立比较正确的模板,在此基础上最终进行分类.7n根本区别在于是否利用训练场地来获取先验的类别知识。n非监督分类不需要更多的先验知识,据地物的光谱统计特性进行分类。当两地物类型对应的光谱特征差异很小时,分类效果不如监督分类效果好。监督分类与非监督分类方法比较8(1)分级集群法 用距离评价单个个体间的相似程度,
4、根据距离最近原则判定并归类到同一类别中的方法。(2)动态聚类法 在初始状态给出图像粗糙的分类,然后基于一定原则在类别间重新组合样本,直到分类比较合理为止。1、非监督分类的基本方法非监督分类一般步骤初始分类专题判别分类合并色彩确定分类后处理色彩重定义统计分析.10Main Classification Unsupervised classification提示:实际工作中将分类设为最终分类数的2倍以上。初始分类11确定采用的距离确定采用的距离确定最终的类别数(确定最终的类别数(N)计算个体间的距离计算个体间的距离找出距离最小的类别组找出距离最小的类别组归并距离最小的类别归并距离最小的类别计算归并
5、后新的个体计算归并后新的个体间的距离间的距离归并后的类别数归并后的类别数STOPYN基本过程12初始分类T:收敛阈值.在迭代过程中,上次聚类中类型值未改变的象元所占的百分比。M:最大迭代次数。1314Evaluate classification1) 同时显示germtm.ing和germtm_isodata.ing提示:打开第2幅图时关闭clear display2) 打开属性表调整字段和顺序3)编辑类别颜色4) 对比显示提示:对比Utilityflicker/ Blend/ Swipe区别专题判别Raster attribute editor: Img属性表中对class names 和颜
6、色进行编辑。专题判别16Swipe确定每一类别的专题信息17分类重编码 recode分类合并18分类重编码 recode主要应用于非监督分类,判断每个分类的专题属性,对相同和相近分类通过图像重编码进行合并。分类合并19Postclassification processing细碎图斑处理1) Clump:计算分类图斑的面积,记录相邻区域中最大图斑面积。2)Sieve:对经Clump图像,按照定义数值大小,删除较小的图斑,赋0值。3)Eliminate:对经Clump图像,按照定义数值大小,删除较小的图斑,合并到相邻最大的图斑。分类后处理20MainImage interpreterGIS an
7、alysis Clump提示:该命令输出为中间文件。所需时间较长。 MainImage interpreterGIS analysis Sieve MainImage interpreterGIS analysis Eliminate功能在于简化分类图,类视地图综合。21类别统计分析修改面积单位222、监督分类的基本方法(1)最小距离分类法用特征空间中的距离表示像元数据和分类类别特征的相似程度,根据距离最小(相似度最大)对像元数据进行分类的方法。空间距离的表示:欧氏距离 标准欧氏距离 马赫拉诺皮斯距离23(2)最大似然比分类法(通过求出每个像素对于各类别的归属概率,把该像素分到归属概率最大的类
8、别中去的方法。(3)多级切割分类法(4)特征曲线窗口分类法监督分类的一般步骤采集训练样本建立模板评价模板初步分类检验分类分类后处理分类特征统计26取决于用户对研究区及类别的了解程度。1)矢量多边形:)矢量多边形:使用矢量图层;自定义AOI多边形;2)标志种子象素:)标志种子象素:利用AOI工具,用十字光标标出一个象元作为种子象素(seed pixel)代表训练样本,其相邻象素根据用户指定参数进行比较,直到没有相邻象元满足要求,这些相似元素通过栅矢转换成为感兴趣区域。训练样本选择:训练样本选择:271)应用)应用AOI绘图工具获取分类模板信息绘图工具获取分类模板信息利用Raster 工具面板多边
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