遥感非监督分类-实验报告书.doc

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1、遥感图像的非监督分类实验报告姓名:李全意专业班级:地科二班学号:指导教师:段艳日期:2012年6月3日1.实验目的通过本实验加强对遥感非监督分类处理理论部分的理解,熟练掌握图像非监督分类的处理方法,并将处理前后数据进行比较。2.实验准备工作(1)准备遥感数据(本实验使用的是老师提供的遥感数据);(2)熟悉遥感图像非监督分类的理论部分3.实验步骤4.实验数据分析与结论(1)通过分类前后图像的比较,发现非监督分类后的图像容易区分不同地物;(2)分类过程中存在较多错分漏分现象,同种类别中有多种地物;(3)非监督分类根据地物的

2、光谱统计特性进行分类,客观真实且方法简单,而且具有一定的精度。5.实验收获及需要解决的问题(1)对非监督分类处理遥感图像方法有了总体上的认识,基本上掌握该方法的具体操作步骤,会用该方法处理一些遥感图图像。(2)如何减少错分漏分现象,使分类后的图像更加精确?3.实验步骤(1)在ERDAS工具条中点击ClassifierClassificationUnsupervisedClassification,在UnsupervisedClassification对话框中,将参数设计设计如下:Numberofclasses:30,一

3、般将分类数取为最终分类数的2倍以上;MaximumIterations:18;点击ColorSchemeOptions决定输出的分类图像为黑白的;ConvergenceThreshold:0.95。点击OK即可。打开完成后图像与原图像对比:原图:完成后:(2)打开原图像,在视窗中点击File/Open/RasterLayer,选择分类监督后的图像classification1.img,在RasterOptions中,取消ClearDisplay如下:得到下图:打开分类图像属性并调整字段显示顺序在视窗工具条中,点击图标打

4、开Raster工具面板,点击Raster工具面板的图标,得到RasterAttributeEditor对话框,如下图:可在RasterAttributeEditor对话框中点击Edit/ColumnsProperties,通过Up、Down调节Columns中字段的顺序,最好将Histogram、Color、Opacity、Class-Names四个调到最前列。点击OK即可。在RasterAttributeEditor对话框中点击一个类别的ROW字段,从而选择该类别,在该类别color一栏中右击,选择一种颜色,重复以上

5、步骤直至所有的类别赋予颜色。如下图所示:图像如下图所示:(3)在Viewer对话框中点击Utility/Blend,调节游标,如下图所示:也可在对话框中点击Utility/Swipe调节游标,如下图所示:通过调节游标,来确定图中不同颜色所对应的地物,并在Class一栏的名称用地物代替,如下图所示:点击Edit中的mergy进行合并即可。指导教师评语教师签名:年月日备注:

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