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基于改進(jìn)決策樹(shù)分類(lèi)算法的遙感影像分類(lèi)研究
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

大連科技學(xué)院信息科學(xué)學(xué)院,大連科技學(xué)院信息科學(xué)學(xué)院,大連科技學(xué)院信息科學(xué)學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

基金項目:


Research on Remote Sensing image Classification based on Improved Decision Tree Classification Algorithm
Author:
Affiliation:

Dalian institute of science and technology institute of information science,Dalian,116001,China,School of information science, Dalian Academy of science and technology

Fund Project:

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    摘要:

    針對現有分類(lèi)器對遙感影像分類(lèi)結果存不準確的問(wèn)題,本文提出了一種基于決策樹(shù)分類(lèi)器的遙感影像分類(lèi)方法,該方法以復合決策樹(shù)Boost Tree思想為基礎,首先利用分形理論中的毯模型提取遙感影像的紋理特征,根據遙感影像分類(lèi)的特點(diǎn),構造新的單棵決策樹(shù)生成算法對遙感影像進(jìn)行分類(lèi)。以北京市五環(huán)內區域為研究區,使用landsat7 ETM數據源,實(shí)現了基于分形紋理特征、光譜特征的改進(jìn)決策樹(shù)分類(lèi)。實(shí)驗結果表明:通過(guò)毯模型提取的紋理特征可以很好地表達表面特征,輔以該紋理信息的改進(jìn)決策樹(shù)分類(lèi)精度相比于只用光譜信息進(jìn)行分類(lèi)的精度有一定的提高,改善了分類(lèi)效果。

    Abstract:

    According to the classification of remote sensing images result in inaccurate classifier existing problems, this paper proposes a method for classification of remote sensing image vegetation based on decision tree classifier, this method is based on the composite decision tree Boost Tree, texture feature firstly extracted using remote sensing images blanket model in fractal theory, according to the characteristics of remote sensing image the classification, the construction of a new single decision tree algorithm to classify the remote sensing image. The improved decision tree classification based on fractal texture features and spectral features is realized by using the Landsat7 ETM data source as the research area in the five ring area of Beijing. The experimental results show that the texture features extracted from carpet models can express the surface features very well, and the classification accuracy of the improved decision tree supplemented with the texture information is improved compared with the spectral information only, and the classification effect is improved.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

薄瑜,劉瑞杰,何丹丹.基于改進(jìn)決策樹(shù)分類(lèi)算法的遙感影像分類(lèi)研究計算機測量與控制[J].,2018,26(7):207-211.

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歷史
  • 收稿日期:2017-11-30
  • 最后修改日期:2018-01-15
  • 錄用日期:2018-01-22
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2018-07-26
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