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一种基于加权植被时序属性特征曲线的分类方法

摘要

本发明提供一种基于加权植被时序属性特征曲线的分类方法,选取一年内的多景双极化Sentinel‑1数据,采用面向对象多尺度分割方法对影像进行分割并以分割后的单元为对象,根据植被生长季状况对其时序特征进行加权分析,运用植被生长季加权DTW获取对象时序曲线间相关性作为新的时序属性特征曲线,然后采用最近邻分类KNN算法进行分类。本发明有针对性的加大植被生长季间的权重并以此提取各对象的植被时序曲线间的相似性作为属性值构成新的时序属性曲线,通过挖掘深层次属性曲线之间的相关性,提高植被类别的分类精度。

著录项

  • 公开/公告号CN114528932A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-05-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京林业大学;

    申请/专利号CN202210139780.2

  • 申请日2022-02-16

  • 分类号G06K9/62;G06V20/10;G06V10/764;G06V10/774;

  • 代理机构南昌丰择知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人张荣

  • 地址 210000 江苏省南京市龙蟠路159号

  • 入库时间 2023-06-19 15:24:30

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-24

    公开

    发明专利申请公布

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