一种基于二维小波分解及视觉词包模型的遥感图像土地利用场景分类方法
- 申请号:CN201310307436.0
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院遥感与数字地球研究所
- 公开(公开)号:CN103413142A
- 公开(公开)日:2013.11.27
- 法律状态:实质审查的生效
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专利详情
| 专利名称 | 一种基于二维小波分解及视觉词包模型的遥感图像土地利用场景分类方法 | ||
| 申请号 | CN201310307436.0 | 专利类型 | 发明专利 |
| 公开(公告)号 | CN103413142A | 公开(授权)日 | 2013.11.27 |
| 申请(专利权)人 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 发明(设计)人 | 唐娉;赵理君;霍连志;冯峥;郑柯 |
| 主分类号 | G06K9/62(2006.01)I | IPC主分类号 | G06K9/62(2006.01)I |
| 专利有效期 | 一种基于二维小波分解及视觉词包模型的遥感图像土地利用场景分类方法 至一种基于二维小波分解及视觉词包模型的遥感图像土地利用场景分类方法 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
| 说明书摘要 | 本发明涉及一种基于二维小波分解及视觉词包模型的遥感图像土地利用场景分类方法,其步骤:建立遥感图像土地利用场景分类训练集;将训练集中的场景图像转换为灰度图像并进行二维小波分解;对转换后的灰度图像和二维小波分解后的子图像分别进行规则格网采样并提取SIFT特征,通过聚类生成各自独立的通用视觉词汇表;对训练集中每一幅图像进行视觉单词映射得到视觉词包特征;将训练集中每幅图像的视觉词包特征和它对应的场景类别编号作为训练数据,运用SVM算法生成分类模型;根据分类模型对任意一幅场景图像分类。本发明很好地解决了已有的基于视觉词包模型的场景分类方法对遥感图像纹理信息考虑不足的问题,可有效提高场景分类的精度。 | ||
交易流程
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