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  • 简介:极化SAR影像含有丰富的特征信息,针对单一特征用于分类难以达到满意精度的问题,提出一种基于不同目标分解方法及纹理信息的SVM(SupportVectorMachine,SVM)极化SAR影像监督分类方法。结果表明,Cloude分解和Yamaguchi分解在极化特征信息提取时各有优势,且都优于Freeman分解效果;Cloude分解和Yamaguchi分解结合作为极化特征信息时,分类总体精度相对较高;纹理信息与极化特征信息在表现地物特性方面具有互补性,结合纹理信息后,分类总体精度提高了4.92%,为90.86%,Kappa系数为0.8754。

  • 标签: 全极化SAR 目标分解 纹理信息 影像分类
  • 简介:基于地理信息框架,立足时空地理信息数据库,建立工作标准和有机数据体系,将非煤矿山安全管理、监管监察、公共服务等信息整合到统一的地图上,消除了安全风险分级管控和隐患排查治理的数据孤岛,实现了非煤矿山“一张图”的全域监管,以期推进安全生产领域改革发展。

  • 标签: 非煤矿山 监管监察 信息化 “一张图” 核心数据库