基于ecognition的地表覆盖自动提取课件.ppt(纯ppt,不包含音视频素材)
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1、基于eCognition的地表覆盖自动解译方法与操作流程四川省测绘地理信息局eCognition简要介绍地理国情地表覆盖解译方案目录目录解译操作流程介绍操作演示目前国内外主要自动解译软件介绍Feature Analyst 面向对象自动解译软件独立软件应用:医学、地理学领域eCognition 面向对象自动解译软件基于ArcGIS、Erdas平台应用:NGA、USDAFeatureStation 测绘科学研究院自主研发独立软件是针对地理国情普查研制的地表覆盖分类数据和地理国情要素数据生产系统目前国内外主要自动解译软件介绍eCognition关键技术一:数据合成eCognition关键技术二:面向
2、对象的影像分析技术 面向对象分析技术面向对象分析技术p 采用人的感知方式p 从不同尺度分析eCognition关键技术三:动态影像分析栅格矢量高程信息辅助理解分割分类输入栅格矢量点云输出报告融合提取由规则集控制n手 段:分割/分类、迭代n依 据:操作者自身的知识水平(规则库),是难点也是优点。eCognition分割、分类技术方法n图像分割是将图像划分成若干个互不相交的小区域的过程,小区域是某种意义下具有共同属性的像素的连通集合。n图像分割算法有上千种,目前最常见的分割方法:阈值分割、区域增长算法、纹理分割算法、基于知识的分割算法、分水岭算法、分形网络演化法(FNEA,fractal net
3、evolution approach)、分水岭法;图像分割棋盘分割棋盘分割:分割整景影像或者感兴趣的区域为较小的相同尺相同尺度的方形度的方形。分割速度最快。四叉树分割四叉树分割:和棋盘分割比较像似,但创建的正方形大小是在不同的尺寸。同质的区域生成典型的较大的正方形,而异质的区域则生成较小的正方形,四叉树分割占用较少的系统资源。多尺度分割多尺度分割:对影像对象本身的同质异质度标准进行测量,同时考虑原始对象和将进行合并对象的颜色颜色和形状形状属性,连续的合并像素或者已有的影像对象。a 对象等级结构b 对象层次采用不同的尺度,进行多次分割,形成网络层次结构,每一个分割都利用低一层的影像对象作为原料,
4、这些原料随之在新分割中进行合并。空间异质度空间异质度关键关键多尺度分割参数设置多尺度分割参数设置分类分类是把具有相近关系的影像对象归为一类的过程,而一一个类个类所描述的是在层次结构中具有相同语义的影像对象,所有类都是来自隶属层次结构层中的影像对象,它们所构成的关系结构就称为类层次结构类层次结构。分类.对象:颜色形状大小纹理上下文遥感图像中含有丰富的地物信息,如地物的色调或色彩、形状、大小、阴影、纹理、图案、位置和布局等众多遥感图像特征,将这些特征用金字塔的形式表现出来。遥感图像中的特征分类中用到了什么?特征特征自定义特征自定义特征光谱特征光谱特征几何特征几何特征纹理特征纹理特征类相关特征类相关
5、特征全局统计特征全局统计特征 监督分类算法监督分类算法(Bayes、KNN、SVM、Decision Tree)基于特征的分类基于特征的分类eCognition简要介绍地理国情地表覆盖解译方案目录目录解译操作流程介绍操作演示地理国情信息普查是在基础地理信息数据的基础上,收集多方专业资料,充分利用高分辨率的遥感影像,开展以下工作:高分辨率影像处理高分辨率影像处理 DEM数据精细化处理数据精细化处理 地理国情普查信息采集地理国情普查信息采集 地表覆盖分类地表覆盖分类 地理要素信息提取地理要素信息提取 地表覆盖分类地表覆盖分类p针对的是高分辨率影像针对的是高分辨率影像p区域地形地貌特点不同,造区域地
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