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低空无人机与星载遥感影像融合具有重要价值,可获得兼具极高分辨率和多/高光谱特性的影像。为比较不同融合方法的效果,分别采用Brovey变换、HSV变换、PC Spectral锐化、Color Normalized锐化、PCA融合、乘法变换和小波融合7种影像融合方法进行融合试验,以南昌某地区的资源3号多光谱影像和低空无人机航拍影像作为融合数据,依据定性和定量评价指标对融合结果进行质量评价。实验结果表明,针对资源3号卫星数据与低空无人机数据的融合,综合光谱保真度、空间细节表达以及目视结果三方面比较,Brovey变换和PCA融合融合方法的效果较好。  相似文献   
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湿地遥感分类作为湿地管理和利用、动态监测的重要手段,是近年分类研究的热点之一,受到了广泛关注。鉴于湿地系统生态环境特殊,难以进行实地样本点的测取,选取小样本、多维度、高精度的分类方法显得尤为重要。以鄱阳湖国家自然保护区部分区域为研究范围,以landsat8 OLI影像为数据源,以支持向量机分类法为基础,通过PSO算法寻优SVM分类器的高斯核函数参数g和惩罚因子C,初步分析不同样本数目、光谱特征维度和辅助特征维度对于分类精度的影响,并同传统支持向量机分类方法进行比较。研究结果表明,在小样本、高维度情况下,基于PSO参数寻优的分类精度大于传统支持向量机分类精度。在样本数目达到100时,基于PSO参数寻优在高维度分类精度最佳,达到93.03%,较传统的SVM分类提高了1%左右。  相似文献   
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