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利用松弛标记法进行空间场景匹配
引用本文:张丁文,陈占龙,谢忠.利用松弛标记法进行空间场景匹配[J].武汉大学学报(信息科学版),2018,43(5):752-758.
作者姓名:张丁文  陈占龙  谢忠
作者单位:1.中国地质大学(武汉)信息工程学院, 湖北 武汉, 430074
基金项目:国家重点研发计划2017YFC0602204中央高校基本科研业务费专项资金CUG160226地理信息工程国家重点实验室开放基金SKLGIE2013-Z-4-1测绘遥感信息工程国家重点实验室资助项目13I02国家自然科学基金41401443国家自然科学基金41671400湖北省自然科学基金重点项目2015CFA012
摘    要:相似性度量是地理学中的关键组成部分,被广泛应用于空间检索、空间信息整合及空间数据挖掘中。因为空间场景中实体个数的差异及空间对象间的关系难以精确相等,若执行空间场景的完全精确匹配,可能会使得检索结果为空。顾及尺度差异,从空间场景中进行空间语义理解,建立了多尺度空间场景的形式化描述模型,并提取场景中稳定的特征构建空间场景特征矩阵。建立场景间的初始匹配概率矩阵后,基于松弛标记法迭代更新概率矩阵,直到矩阵收敛于一全局最小值并确定匹配的实体对,从而进行空间场景相似性评估。采用武汉居民地域数据进行场景匹配实验,并对不同邻域搜索半径下的匹配时间及精确度进行对比与分析,实验结果表明,基于松弛标记法的空间场景匹配方法具有较高的精确度。

关 键 词:匹配概率矩阵    标记松弛法    空间场景    相似度评估
收稿时间:2016-08-25

Spatial Scenes Matching with on Relaxation Labeling Approach
Affiliation:1.College of Information Engineering, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China2.College of Computer Science and Technology, Harbin Institute of Technology(Shenzhen), Shenzhen 518055, China
Abstract:
Keywords:
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