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基于多特征的高分辨率影像松材线虫病树识别

作  者:
刘世川;王庆;魏薇;唐晴;刘浪;何辉羽;芦佳飞
单  位:
长江大学武汉校区地球科学学院
关键词:
松材线虫病;光谱特征;高分辨率遥感;影像识别;空间特征
摘  要:
为了提高松材线虫病树的监测效率,减少其对林业生产造成的损失,利用在高分辨率遥感影像上提取松材线虫病树的光谱特征、空间特征等多特征,然后进行Relief特征选择算法,提取的合适特征为归一化植被指数NDVI(Normalized Vegetation Index)、差值植被指数DVI(Difference Vegetation Index)、OHTA颜色模型作为病树与非病树的光谱特征,对目标影像进行自动筛选,得到疑似病树像元.运用DBscan空间聚类算法对疑似病树像元进行聚类,并以周围一定范围内有一定数量的健康树像元为空间分布参考,对拍摄地点30°1′N/111°43′E附近、分辨率为0.1 m的3幅高分辨率遥感影像筛选病树.自动筛选耗时分别是人工筛选的43.99%、51.08% 和46.62%,相对于人工筛选的数量准确度分别为79.37%、77.85% 和82.56%.结果表明:采用光谱特征与空间特征相结合的方法在高分辨率遥感影像上识别松材线虫病树识别效率更高.
译  名:
High-Resolution Image Pine Nematode Tree Identification Based on Multi -feature

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