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三带观测的方案

引言

三带观测是一种常用于遥感影像分类和监测的技术,通过利用多光谱或高光谱

遥感数据,将影像分为若干个具有相似特征的区域,从而实现对地表覆盖类型的分

类与监测。三带观测的方案是指在进行此类分类与监测时,所采用的具体步骤和方

法。本文将介绍三带观测方案的关键步骤和常用方法。

三带观测步骤

数据采集

首先,需要收集具有多光谱或高光谱特征的遥感影像数据。这些数据可以来自

于卫星、航空摄影或无人机等平台。对于光学影像数据,常用的波段组合包括

RGB(红、绿、蓝)和NIR(近红外)波段,以及其他特定波段,如SWIR(短波

红外)等。

数据预处理

在进行三带观测前,需要对采集到的遥感影像数据进行预处理。常见的预处理

步骤包括:

1.辐射校正:将原始影像数据转换为辐射通量,消除大气和地表反射等

因素的影响。

2.几何校正:修正图像中的地理投影误差,使影像像素与地面上的实际

位置相对应。

3.大气校正:在进行辐射校正后,进一步调整影像数据以减少大气光的

干扰。

特征提取

在三带观测中,需要从影像数据中提取一些具有区分能力的特征。常见的特征

提取方法包括:

1.光谱特征:利用不同波段的辐射能量或反射率,提取影像中的光谱信

息。可以通过计算不同波段之间的差异或指数来获取更具区分能力的特征。

2.空间特征:通过利用影像像素之间的空间关系,提取与地物形状、大

小、纹理等相关的特征。常用的空间特征包括纹理特征、对象形状特征等。

3.结构特征:通过分析像素之间的组成关系,提取与地物分布、结构等

相关的特征。例如,可以通过计算影像的纹理、角度、密度等指标来获取结构

特征。

分类与监测

在完成特征提取后,可以利用机器学习、图像处理等方法进行地物分类与监测。

常用的分类方法包括:

1.监督分类:利用已有的地物样本标记信息,训练分类模型,然后将模

型应用到整个影像数据中进行地物分类。

2.无监督分类:不需要事先标记地物样本,通过聚类算法等方法将影像

数据划分成若干个不同的区域,并进行分类。

3.半监督分类:结合监督分类和无监督分类的优点,利用少量标记样本

和大量未标记样本进行地物分类。

常用的三带观测方法

基于像元的方法

基于像元的方法是一种常见的三带观测方法,它通过分析像元的光谱特征来进

行地物分类和监测。常用的基于像元的方法包括:

1.最大似然分类:根据像元的光谱特征,利用统计学方法计算像元属于

不同类别的概率,并将像元分配给具有最高概率的类别。

2.支持向量机(SVM):利用多维空间中的超平面将不同类别的像元分

开,从而进行地物分类。

基于对象的方法

基于对象的方法是一种将像元组合成对象进行分类和监测的方法。它通过将相

邻的像元组合成具有一定形状和尺度的对象,提取对象的特征,并通过分类算法对

对象进行分类与监测。常用的基于对象的方法包括:

1.图像分割:将影像分割成具有较大一致性的区域,获取具有独特特征

的对象。

2.目标提取:在特定的地物类别中,提取具有指定形状和尺度特征的对

象。

基于时间序列的方法

基于时间序列的方法是一种通过利用遥感影像时序数据进行地物分类和监测的

方法。它通过分析地物在时间上的变化规律,提取时序特征,并通过分类算法对地

物进行分类与监测。常用的基于时间序列的方法包括:

1.差值索引法:通过计算不同时间点之间的差异来获取地物的变化信息。

2.基于时间序列模型的分类方法:利用时间序列模型,如自回归模型

(AR)、自回归移动平均模型(ARMA)等,对地物进行分类。

结论

本文介绍了三带观测的方案,包括关键步骤和常用方法。三带观测是一种常用

于遥感影像分类和监测的技术,通过利用多光谱或高光谱遥感数据,实现对地表覆

盖类型的分类与监测。根据实际需求和数据类型,可以采用不同的特征提取和分类

方法来进行三带观测。三带

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