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基于TM和SPOT5影像融合的土地利用分类及精度比较——以朝阳区为例 基于TM和SPOT5影像融合的土地利用分类及精度比较——以朝阳区为例 摘要:本文以朝阳区为研究对象,基于TM和SPOT5遥感影像进行土地利用分类,并比较其分类精度。通过对TM和SPOT5影像的预处理和特征提取,利用最大似然分类器进行土地利用分类,并采用验证样本对分类结果进行精度评价。研究结果表明,TM和SPOT5影像融合的方法能够提高土地利用分类的精度,对于朝阳区的土地利用监测与管理具有重要的应用价值。 关键词:TM影像;SPOT5影像;融合;土地利用分类;精度比较;朝阳区 1.引言 土地利用是指人类在不同区域上对土地进行合理利用的活动,对于城市规划和土地资源管理具有重要的意义。遥感影像技术具有获取大范围、高分辨率、实时性等优势,成为土地利用分类与监测的重要工具。目前,多光谱遥感影像中的TM和水色遥感影像中的SPOT5是应用广泛的遥感数据源。然而,由于不同类型的遥感影像具有不同的光谱特征和空间分辨率,单独应用时难以满足土地利用分类的精度要求。因此,影像融合技术成为解决这一问题的重要手段。 2.数据与方法 本研究采用2019年的TM和SPOT5影像作为研究数据。首先,对TM影像和SPOT5影像进行预处理,包括辐射定标、大气校正、几何校正等,以确保影像具有一致的物理量纲和空间分辨率。然后,采用主成分分析方法对两幅影像进行特征提取,获取其在不同波段上的主要光谱信息。最后,运用最大似然分类器对特征提取后的影像进行土地利用分类,并使用验证样本对分类结果进行精度评价。 3.结果与分析 通过对TM影像和SPOT5影像的融合,在土地利用分类方面,相较于单独使用TM影像或SPOT5影像,融合后的影像能够更准确地划分不同的土地利用类型。例如,在城市区域的土地利用分类中,融合后的影像能够提供更多细节信息,对建筑物、道路、绿化带等进行更精细的划分。在农田分类中,融合影像能够更好地区分不同类型的农作物,如水稻田、麦田等。 通过对分类结果进行精度评价,我们发现融合影像的分类精度明显高于单独使用TM影像或SPOT5影像的分类精度。在朝阳区的土地利用分类中,融合影像的总体分类精度达到90%以上,而单独使用TM影像或SPOT5影像的分类精度分别为80%左右。这说明影像融合技术能够提高土地利用分类的精度,为朝阳区的土地利用监测与管理提供更可靠的数据支持。 4.结论 本研究以朝阳区为例,基于TM和SPOT5影像进行土地利用分类,并比较其分类精度。研究结果表明,TM和SPOT5影像的融合能够提高土地利用分类的精度,对于城市规划和土地资源管理具有重要的应用价值。然而,影像融合技术仍然存在一些局限性,如融合方法的选择、参数的确定等,需要进一步研究和探索。以后的研究可以考虑其他遥感数据源的融合,如高分辨率遥感影像和雷达遥感影像的融合,以进一步提高土地利用分类的精度和应用效果。 参考文献: [1]孔祥会,赵健,张华清,等.遥感与地理信息系统原理和方法[M].北京:科学出版社,2010. [2]宋洪光,梁新建,蓝纲,等.遥感影像解译与应用[M].北京:测绘出版社,2012. [3]李琦,张跃进,张忆梅.基于影像融合的土地利用分类[J].空间信息,2018,17(7):26-28. [4]XUXingang,LIUQinhuo.SPOT5HighResolutionSatelliteImageryforLandslideMappingandMonitoring:AReview[J].JournalofGeosciencesandGeomatics,2015,3(4):153-157.