中国自然资源航空物探遥感中心主办
地质出版社出版

基于高斯混合模型的建筑物QuickBird多光谱影像数据分类研究

高妙仙, 毛政元. 基于高斯混合模型的建筑物QuickBird多光谱影像数据分类研究[J]. 自然资源遥感, 2009, (2): 19-23.
引用本文: 高妙仙, 毛政元. 基于高斯混合模型的建筑物QuickBird多光谱影像数据分类研究[J]. 自然资源遥感, 2009, (2): 19-23.
THE CLASSIFICATION OF MULTI-SPECTRAL QUICKBIRDIMAGE DATA OF BUILDINGS BASED ON GAUSSIAN MIXTURE MODEL[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2009, (2): 19-23.
Citation: THE CLASSIFICATION OF MULTI-SPECTRAL QUICKBIRDIMAGE DATA OF BUILDINGS BASED ON GAUSSIAN MIXTURE MODEL[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2009, (2): 19-23.

基于高斯混合模型的建筑物QuickBird多光谱影像数据分类研究

  • 基金项目:

    国家重点基础研究发展计划项目(973)子课题"高空间分辨率遥感影像自适应数据挖掘方法研究"

详细信息
  • 中图分类号: TP75

THE CLASSIFICATION OF MULTI-SPECTRAL QUICKBIRDIMAGE DATA OF BUILDINGS BASED ON GAUSSIAN MIXTURE MODEL

  • 针对任何一种遥感影像数据的信息提取都有其无法逾越的理论极限,正确认识这种极限有利于明确相关算法研究的方向,降低工程应用成本.制约影像信息提取精度的"同物异谱"现象以及与之相关的影像对象"光谱异质性"问题正是科学认识这种极限的关键和切入点.城市下垫面中的建筑物屋顶材料不同,光谱反射率也不同,"同物异谱"现象严重.基于高斯混合模型的期望最大(Expectation Maximization,EM)估计算法,能为分析建筑物类内以及同一建筑物对象内部光谱异质性程度提供科学依据, 进而提高分类精度.本文以QuickBird多光谱影像为实证研究数据, 利用高斯混合模型及其EM估计算法拟合出不同材料屋顶的密度分布, 实现建筑物影像对象分类, 得到优于传统监督、非监督分类的结果.
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出版历程
刊出日期:  2009-06-15

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