[发明专利]一种面向高分辨率遥感图像的分割方法有效
申请号: | 201611191056.5 | 申请日: | 2016-12-21 |
公开(公告)号: | CN106651864B | 公开(公告)日: | 2019-07-26 |
发明(设计)人: | 王永庆;刘双红;刘申晓;张晓煜;王佳;李玲玲 | 申请(专利权)人: | 郑州航空工业管理学院 |
主分类号: | G06T7/10 | 分类号: | G06T7/10 |
代理公司: | 洛阳公信知识产权事务所(普通合伙) 41120 | 代理人: | 王学鹏 |
地址: | 450000 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | 本发明提供一种面向高分辨率遥感图像的分割方法,包含以下步骤:输入原始高分辨率遥感图像、提取图像的诸多特征并形成综合特征向量、利用支持向量数据描述方法对综合特征向量进行处理、形成图像分割结果;本发明主要解决了现有遥感图像分割技术中多特征、高分辨率产生的时间冗长、精度不高的问题。 | ||
搜索关键词: | 一种 面向 高分辨率 遥感 图像 分割 方法 | ||
【主权项】:
1.一种面向高分辨率遥感图像的分割方法,其特征在于:包含以下步骤,S11:根据待处理遥感图像的像素大小、纹理特征复杂度、几何特征复杂度和光谱特征复杂度,将原始图像划分成M×N个正方形子图{Pe|e=1,2,...,M×N},记集合A={1,2,...,M×N};S12:提取每个子图Pe的典型纹理特征,包括灰度熵
对比度
角度二阶矩
其中,m×m指的是子图Pe的像素大小,p(i,j)指的是子图Pe中像素对(i,j)和(i+a,j+b)出现在子图Pe中的概率,像素差分值a,b可以根据图像纹理细腻程度的高低而取不同的常数;S13:提取每个子图Pe的典型几何特征,包括线段平均长度
其中H指的是子图Pe中检测到的线段数量,(xks,yks),(xke,yke)指的是第k条线段起止点位置的坐标;线段长度熵
其中H1是子图Pe线段长度直方图中区间的个数,NLEN(l)是在子图Pe线段长度直方图中位于第l个区间内的线段个数;梯度幅值均值
其中Gx(i,j)和Gy(i,j)分别是子图Pe中像素对(i,j)和(i+a,j+b)对应向量的水平梯度和垂直梯度;S14:提取每个子图Pe的典型光谱特征,包括像素值均值
其中Xij指的是像素(i,j)的值;标准偏差
像素值的协方差
S15:将上述步骤中的多种特征进行融合,得到综合特征向量Ve=[α1ENTα2CONα3ENEα4LENMEANα5LENENTROPYα6GRADMEANα7PIXMEANα8PIXSTDα9PIXCOV]T,其中{αi|i=1,2,...,9}是每种特征归一化的权重系数,e=1,2,...,M×N;再利用支持向量数据描述方法对综合特征向量进行处理,通过对子图的迭代聚类实现图像分割。
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