强降雨诱发滑坡群识别的光学遥感变化检测方法
针对强降雨诱发滑坡群的光学遥感干扰特征多、识别精度低的问题,该文提出一种基于灾前灾后遥感影像变化检测技术的滑坡识别精度提升方法:①通过波段比值预处理,消除道路、房屋等对滑坡识别的干扰特征;②通过相关参数优化,采用图像差值法和非监督分类法进行遥感变化检测滑坡识别,分析两种方法发生漏判误判的原因.结果表明,对遥感影像进行波段预处理,可以明显弱化道路、房屋等造成滑坡识别的干扰特征;图像差值法和非监督分类法识别滑坡的精确率、召回率和F1-score指标分别达到了 0.815、0.647、0.721和0.680、0.788、0.730.基于滑坡特征影像预处理与参数优化的两种变化检测技术均明显提升了强降雨诱发滑坡群的 自动识别效率,在光学遥感影像进行滑坡识别干扰特征消除和提高识别精度方面具有应用价值.
滑坡、变化检测、自动识别、图像差值法、非监督分类法
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P237(摄影测量学与测绘遥感)
国家重点研发计划;国家重点研发计划
2022-10-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共10页
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