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基于GMM与图像多元特征的自动决策树分类方法研究
1
作者
赵健赟
彭军还
《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》
CAS
北大核心
2016年第5期709-715,722,共8页
通过对Landsat 8OLI影像空间和光谱特征的分析,使用GMM描述各地物的分布特征,并利用EM算法估计其参数.在获得影像GMM贝叶斯分类信息的基础上,融合主成分、相异性纹理、FNDWI、NDBI和NDVI等其他多元特征,自动构建CART决策树对图像进行分...
通过对Landsat 8OLI影像空间和光谱特征的分析,使用GMM描述各地物的分布特征,并利用EM算法估计其参数.在获得影像GMM贝叶斯分类信息的基础上,融合主成分、相异性纹理、FNDWI、NDBI和NDVI等其他多元特征,自动构建CART决策树对图像进行分类.结果表明,该方法的总体分类精度比其他方法最大提高3.82%,比利用影像其他特征的分类精度最大提高9.78%,而高斯混合模型信息的融合可显著提高林地、耕地等地物分类的生产精度和用户精度.
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关键词
自动决策树
GMM
FNDWI
EM算法
多元特征
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职称材料
题名
基于GMM与图像多元特征的自动决策树分类方法研究
1
作者
赵健赟
彭军还
机构
中国地质大学(北京)土地科学技术学院
青海大学地质工程系
出处
《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》
CAS
北大核心
2016年第5期709-715,722,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(41374016)
青海高原北缘新生代资源环境重点实验室建设项目(2012-Z-Y14)
文摘
通过对Landsat 8OLI影像空间和光谱特征的分析,使用GMM描述各地物的分布特征,并利用EM算法估计其参数.在获得影像GMM贝叶斯分类信息的基础上,融合主成分、相异性纹理、FNDWI、NDBI和NDVI等其他多元特征,自动构建CART决策树对图像进行分类.结果表明,该方法的总体分类精度比其他方法最大提高3.82%,比利用影像其他特征的分类精度最大提高9.78%,而高斯混合模型信息的融合可显著提高林地、耕地等地物分类的生产精度和用户精度.
关键词
自动决策树
GMM
FNDWI
EM算法
多元特征
Keywords
automatic decision tree
GMM
FNDWI
EM algorithm
multi-features
分类号
TP79 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GMM与图像多元特征的自动决策树分类方法研究
赵健赟
彭军还
《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》
CAS
北大核心
2016
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