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西安城市扩张及其驱动力分析 被引量:220
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作者 吴宏安 蒋建军 +3 位作者 周杰 张海龙 张丽 艾莉 《地理学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第1期143-150,共8页
随着人口的增长与经济的发展,尤其我国西部城市在西部大开发的背景下,大中城市的扩张十分明显,深刻地影响城市周边的生态环境。如何快速准确地获取城市扩张信息,并分析其驱动力机制,对于指导城市规划,优化西部生态环境与可持续发展都具... 随着人口的增长与经济的发展,尤其我国西部城市在西部大开发的背景下,大中城市的扩张十分明显,深刻地影响城市周边的生态环境。如何快速准确地获取城市扩张信息,并分析其驱动力机制,对于指导城市规划,优化西部生态环境与可持续发展都具有十分重要的意义。作者分别采用了监督分类法和归一化裸露指数(NDBI)法提取了西安市的城市边界信息,并对二者进行对比分析,认为监督分类法提取的城市边界信息较为准确。在此基础上通过对相关统计资料的分析,认为西安市城区快速扩张与西部大开发以来西安市固定资产投资额的大幅增加以及经济的快速发展有密切的关系,此外人口的增加、交通等基础设施的发展也是重要的驱动因素。 展开更多
关键词 西安市 城市扩张 驱动力 城市规划 生态环境 可持续发展 城市边界信息 归一化裸露指数 监督分类法
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遥感影像监督分类与非监督分类的比较 被引量:87
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作者 赵春霞 钱乐祥 《河南大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第3期90-93,共4页
遥感影像的分类方法按照是否有先验类别可以分为监督分类和非监督分类,这两种分类法有着本质的区别但也存在一定的联系.从分类原理、分类过程、分类方法等不同角度分析了这两种方法的区别与联系,并展望了遥感影像分类的发展趋势与发展前景.
关键词 影像分类 监督分类 非监督分类
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卫星遥感雪盖制图方法对比与分析 被引量:97
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作者 王建 《遥感技术与应用》 CSCD 1999年第4期29-36,共8页
利用LandsatTM、NOAA/AVHRR和中分辨率成像光谱仪(MODIS)三个平台传感器的遥感数据,分别使用训练样本监督分类、阈值数字信号统计、雪盖指数方法制作雪盖图和提取积雪面积。结果表明:不同传感器遥感图像因... 利用LandsatTM、NOAA/AVHRR和中分辨率成像光谱仪(MODIS)三个平台传感器的遥感数据,分别使用训练样本监督分类、阈值数字信号统计、雪盖指数方法制作雪盖图和提取积雪面积。结果表明:不同传感器遥感图像因时相和时空分辨率的差异,提取积雪信息的有效方法有所不同。但基于反射特性的雪盖指数计算法具有普遍的实际操作性意义,即雪盖制图精度高,分类合理,是提取积雪信息的最佳技术手段;当使用监督积雪分类时,只有取得精确的信号文件,分类结果才是可信的;而阈值数字信号统计的雪的阈值确定具有很大的经验性和随机性,但对数据不完整或只有单波段时也不失为有效和简便的途径;山影补偿处理法基本可以消除地形阴影的影响;而去云后其覆盖下的积雪恢复技术值得进一步讨论。 展开更多
关键词 雪盖制图 雪盖指数法 卫星遥感 积雪
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基于GIS的中国东北植被综合分类研究 被引量:67
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作者 刘纪远 庄大方 +1 位作者 凌扬荣 Y.AWAYA 《遥感学报》 EI CSCD 1998年第4期285-291,共7页
NOAA/AVHRR由于运行周期短、覆盖范围大、成本低、波段宽等特点,目前正越来越广泛地受到人们的普遍关注。在大尺度、中尺度植被遥感上,NOAA/AVHRR具有陆地卫星无法比拟的优势,但在另一方面,NOAAAVHRR... NOAA/AVHRR由于运行周期短、覆盖范围大、成本低、波段宽等特点,目前正越来越广泛地受到人们的普遍关注。在大尺度、中尺度植被遥感上,NOAA/AVHRR具有陆地卫星无法比拟的优势,但在另一方面,NOAAAVHRR也存在分辨率低、数据变形较大和几何畸变较严重等问题。这样,在应用NOAAAVHRR数据进行大区域植被制图时,植被分类的精度仍待提高。本文从理论上探讨了将地理信息系统提供的地理数据与遥感数据复合的可行性;尝试在GIS环境下,将气温、降水、高程3个影响区域植被覆盖的主要指标,按一定的地面网格系统和数学模式进行量化,生成数字地学影像,并使之与经过优化、压缩处理的NOAAAVHRR数据进行复合,对复合后的综合影像进行监督分类。分类结果显示,与传统的应用最大似然分类方法对单一遥感图像分类相比,该综合分类方法分类精度提高了18.3%,该研究方法改变了遥感影像的单一信息结构;丰富了图像的信息含量;完成了地理数据的数字传输、处理、存储及影像化显示。 展开更多
关键词 遥感 GIS 植被 综合分类 中国 东北地区
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利用NDVI指数时序特征监测秋收作物种植面积 被引量:58
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作者 熊勤学 黄敬峰 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期144-148,共5页
通过对湖北省江陵县各种地物MODIS数据NDVI时序特征的分析,选取夏秋作物轮作期(5月下旬)和NDVI均值为标准,采用分层方法区分秋收作物(中稻、晚稻、棉花)区与其它区,然后利用BP神经网络法对三种作物进行监督分类,得出了三种作物种植的空... 通过对湖北省江陵县各种地物MODIS数据NDVI时序特征的分析,选取夏秋作物轮作期(5月下旬)和NDVI均值为标准,采用分层方法区分秋收作物(中稻、晚稻、棉花)区与其它区,然后利用BP神经网络法对三种作物进行监督分类,得出了三种作物种植的空间分布。并将结果与ETM数据的神经网络监督分类值作为标准值进行了误差分析,得出其平均误差率为13.6%,能准确反映江陵县秋收作物分布状况,该分层模式加BP神经网络监督分类方法适用于多种作物种植区的作物分类。 展开更多
关键词 神经网络 监督分类 MODIS NDVI
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基于可见光植被指数的面向对象湿地水生植被提取方法 被引量:53
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作者 井然 邓磊 +1 位作者 赵文吉 宫兆宁 《应用生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期1427-1436,共10页
利用ESP分割工具确定最佳分割尺度,通过多尺度分割算法创建最优分割影像,基于微型无人机影像数据生成可见光植被指数,从一系列可见光植被指数中选取一组最优植被指数,建立决策树规则,利用隶属度函数对研究区自动分类,生成水生植被分布图... 利用ESP分割工具确定最佳分割尺度,通过多尺度分割算法创建最优分割影像,基于微型无人机影像数据生成可见光植被指数,从一系列可见光植被指数中选取一组最优植被指数,建立决策树规则,利用隶属度函数对研究区自动分类,生成水生植被分布图.结果表明:监督分类法的总体精度为53.7%,面向对象分类法总体精度为91.7%,与基于像元的监督分类法相比,面向对象分类法显著改善了影像分类结果,并大大提高了水生植被提取精度,监督分类法的Kappa系数为0.4,而面向对象分类法的Kappa系数为0.9.这表明利用微型无人机数据生成的可见光植被指数结合面向对象分类方法提取水生植被在该研究区是可行的,并能够应用到其他类似区域. 展开更多
关键词 水生植被 微型无人机影像 可见光植被指数 ESP 监督分类 面向对象分类
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浅谈遥感图像监督分类与非监督分类 被引量:46
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作者 杨鑫 《四川地质学报》 2008年第3期251-254,共4页
从遥感图象分类原理、分类过程、分类方法等来探讨监督分类与非监督分类方法的区别与联系,并通过ERDAS IMAGINE对四川省某县TM图像进行监督分类和非监督分类的比较。
关键词 影像分类 监督分类 非监督分类 最大似然法 ISODATE
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基于Landsat 8 OLI影像纹理特征的面向对象土地利用/覆盖分类 被引量:46
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作者 裴欢 孙天娇 王晓妍 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期248-255,共8页
针对如何提高中低分辨率遥感影像分类精度,该研究以河北省石家庄市Landsat 8 OLI遥感影像为研究对象,对灰度共生矩阵(gray-level co-occurrence matrix,GLCM)纹理与伽博(Gabor)滤波器下的Gist纹理特征进行对比,应用J-M(Jeffries-Matusi... 针对如何提高中低分辨率遥感影像分类精度,该研究以河北省石家庄市Landsat 8 OLI遥感影像为研究对象,对灰度共生矩阵(gray-level co-occurrence matrix,GLCM)纹理与伽博(Gabor)滤波器下的Gist纹理特征进行对比,应用J-M(Jeffries-Matusita)距离可分离性分析GLCM最优纹理特征,并利用最佳指数法(optimum index factor,OIF)获取GLCM与Gist纹理特征的最佳特征组合;其次对面向对象分类的分割尺度进行研究,提出整体最优分割尺度计算方法;最后进行基于纹理特征的面向对象分类识别与精度评价,并与基于原始数据的面向对象分类结果进行对比。研究表明:Gist纹理特征使分类精度有了一定的提高,基于纹理数据的面向对象支持向量机(support vector machine,SVM)分类及面向对象K邻近法(K-nearest neighbor,KNN)分类的总体分类精度(overall accuracy,OA)分别比基于原始数据的2种方法分类精度提高3.67和3.33个百分点,基于纹理的面向对象SVM方法具有最高的精度,OA达到85.67%。不管是基于原始数据还是纹理数据,面向对象分类精度远高于最大似然分类(maximum likelihood classification,MLC)、马氏距离分类(mahalanobis distance classification,MDC)和SVM分类精度,且面向对象分类方法对纹理数据更为敏感。该文提出的基于纹理的面向对象分类方法有效提高了遥感影像分类精度,为区域土地利用/覆盖信息提取提供了有效的途径。 展开更多
关键词 遥感 土地利用 分类 纹理特征 面向对象分类 Gist特征 监督分类
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A survey on ensemble learning 被引量:35
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作者 Xibin DONG Zhiwen YU +2 位作者 Wenming CAO Yifan SHI Qianli MA 《Frontiers of Computer Science》 SCIE EI CSCD 2020年第2期241-258,共18页
Despite significant successes achieved in knowledge discovery,traditional machine learning methods may fail to obtain satisfactory performances when dealing with complex data,such as imbalanced,high-dimensional,noisy ... Despite significant successes achieved in knowledge discovery,traditional machine learning methods may fail to obtain satisfactory performances when dealing with complex data,such as imbalanced,high-dimensional,noisy data,etc.The reason behind is that it is difficult for these methods to capture multiple characteristics and underlying structure of data.In this context,it becomes an important topic in the data mining field that how to effectively construct an efficient knowledge discovery and mining model.Ensemble learning,as one research hot spot,aims to integrate data fusion,data modeling,and data mining into a unified framework.Specifically,ensemble learning firstly extracts a set of features with a variety of transformations.Based on these learned features,multiple learning algorithms are utilized to produce weak predictive results.Finally,ensemble learning fuses the informative knowledge from the above results obtained to achieve knowledge discovery and better predictive performance via voting schemes in an adaptive way.In this paper,we review the research progress of the mainstream approaches of ensemble learning and classify them based on different characteristics.In addition,we present challenges and possible research directions for each mainstream approach of ensemble learning,and we also give an extra introduction for the combination of ensemble learning with other machine learning hot spots such as deep learning,reinforcement learning,etc. 展开更多
关键词 ENSEMBLE LEARNING supervised ENSEMBLE classification SEMI-supervised ENSEMBLE classification CLUSTERING ENSEMBLE SEMI-supervised CLUSTERING ENSEMBLE
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Landsat TM在矿区生态环境动态监测中的应用 被引量:22
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作者 陈华丽 陈刚 郭金柱 《遥感信息》 CSCD 2004年第1期31-34,共4页
以湖北大冶为研究区 ,采用多时相陆地卫星遥感图像 ,通过不同波段组合 ,以及铁矿指数 (ironoxide)和归一化差异植被指数 (NDVI)等的应用 ,在建立一定精确的分类模板的基础上 ,采用最大似然法执行监督分类 ,得到了具有较高精度的分类结... 以湖北大冶为研究区 ,采用多时相陆地卫星遥感图像 ,通过不同波段组合 ,以及铁矿指数 (ironoxide)和归一化差异植被指数 (NDVI)等的应用 ,在建立一定精确的分类模板的基础上 ,采用最大似然法执行监督分类 ,得到了具有较高精度的分类结果图。最后对不同时相分类结果图中各类地物的比较 ,定量分析了矿区生态环境的动态变化 ,并着重讨论了 30m分辨率的陆地卫星影像在矿区生态环境监测中的作用及不足。 展开更多
关键词 卫星遥感图像 波段 铁矿指数 植被指数 生态环境 动态监测
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西安地区城镇扩展及其生态环境效应研究 被引量:27
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作者 吴宏安 蒋建军 +3 位作者 张海龙 张丽 解修平 周杰 《自然资源学报》 CSCD 北大核心 2006年第2期311-318,共8页
论文以西安地区为研究区,基于1988年和2003年两期LandsatTM影像,采用监督分类法提取了该区15年间城镇扩展变化,并利用土地利用面积转移矩阵分析了城镇用地与其它土地利用类型转化的关系,此外,结合社会经济统计资料探讨了城镇扩展的生态... 论文以西安地区为研究区,基于1988年和2003年两期LandsatTM影像,采用监督分类法提取了该区15年间城镇扩展变化,并利用土地利用面积转移矩阵分析了城镇用地与其它土地利用类型转化的关系,此外,结合社会经济统计资料探讨了城镇扩展的生态环境效应。结果表明:①城镇面积1988年为59711.31hm2,而到了2003年为75043.53hm2,其增幅达25.68%;②城镇的新增面积主要是由耕地、未利用地、果园和水体转化而来;③城镇扩展的生态环境效应在该地区集中表现为水资源污染、城市“热岛效应”、地面沉降以及地裂缝等环境问题。 展开更多
关键词 城镇扩展 生态环境效应 监督分类法 LANDSAT TM 西安
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基于无人机多光谱遥感图像的玉米田间杂草识别 被引量:32
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作者 赵静 李志铭 +3 位作者 鲁力群 贾鹏 杨焕波 兰玉彬 《中国农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2020年第8期1545-1555,共11页
【目的】为了精确高效识别玉米田间杂草,减少除草剂施用,提高玉米种植管理精准性。【方法】通过六旋翼无人机搭载多光谱相机获取玉米田块多光谱图像。为分离图像中植被与非植被像元,计算了7种植被指数,采用最大类间方差法提取植被指数... 【目的】为了精确高效识别玉米田间杂草,减少除草剂施用,提高玉米种植管理精准性。【方法】通过六旋翼无人机搭载多光谱相机获取玉米田块多光谱图像。为分离图像中植被与非植被像元,计算了7种植被指数,采用最大类间方差法提取植被指数图像中非植被区域,制作掩膜文件并对多光谱图像掩膜。通过主成分分析对多光谱图像进行变换,保留信息量最多的前3个主成分波段。将试验区域分为训练区域和验证区域,在训练区域中分别选取了675处玉米和525处杂草样本对监督分类模型进行训练,在验证区域选取了240处玉米样本及160处杂草样本评价模型分类精度。将7种植被指数、3个主成分波段的24个纹理特征及经过滤波的10个反射率,共计41项特征作为样本特征参数。利用支持向量机-特征递归消除算法(support vector machines-feature recursive elimination,SVM-RFE)和Relief算法从41项特征中各筛选14项特征构成特征子集,采用支持向量机、K-最近邻、Cart决策树、随机森林和人工神经网络对特征子集进行监督分类。【结果】支持向量机与随机森林对全部特征及2个特征子集分类效果较好,支持向量机总体精度为89.13%-91.94%,Kappa>0.79,随机森林总体精度为89.27%-90.95%,Kappa>0.79。【结论】SVM-RFE算法对数据降维效果优于Relief算法,支持向量机(SVM)模型对区域冠层尺度下玉米与杂草的分类效果最好。 展开更多
关键词 杂草识别 无人机遥感 多光谱图像 特征选择 监督分类
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ELM与SVM在高光谱遥感图像监督分类中的比较研究 被引量:31
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作者 牟多铎 刘磊 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2019年第1期115-124,共10页
在高光谱遥感图像监督分类过程中加入空间特征信息,可有效提高分类的速度与精度。将空间信息提取方法分水岭法与极限学习机(ELM)和支持向量机(SVM)相结合,对两种分类方法加入空间特征信息前后的分类结果进行时间与精度的综合评价与比较... 在高光谱遥感图像监督分类过程中加入空间特征信息,可有效提高分类的速度与精度。将空间信息提取方法分水岭法与极限学习机(ELM)和支持向量机(SVM)相结合,对两种分类方法加入空间特征信息前后的分类结果进行时间与精度的综合评价与比较分析。以意大利帕维亚大学(PaviaU)ROSIS和博茨瓦纳(Botswana)奥卡瓦纳三角洲Hyperion高光谱遥感数据进行试验,首先对原始图像数据进行预处理,对不同地物类别选取适当的训练样本作为分类的参考区域,然后对各类别的光谱特征进行分析,并分别运用两种分类方法对数据集进行分类实验;之后将光谱特征与空间特征结合对数据进行分类试验。实验结果表明:在分类时间及精度方面,极限学习机(ELM)均优于支持向量机(SVM);在分类过程中引入空间特征信息,可有效提高分类精度。 展开更多
关键词 高光谱遥感 监督分类 极限学习机 支持向量机 时间与精度
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基于决策树与监督、非监督分类方法相结合模型的遥感应用研究 被引量:17
14
作者 吴非权 马海州 +4 位作者 沙占江 曹广超 杨海镇 黄华兵 樊启顺 《盐湖研究》 CSCD 2005年第4期9-13,共5页
遥感影像解译中的决策树分类法一般是引入NDVI植被指数、亮度阈值法、DTM、空间结构、纹理、和其它一些地貌特征来实现地物类别的分离;而传统的监督分类、非监督分类是直接基于像元的亮度值而进行的分类,两者各有优缺点。将两者在遥感... 遥感影像解译中的决策树分类法一般是引入NDVI植被指数、亮度阈值法、DTM、空间结构、纹理、和其它一些地貌特征来实现地物类别的分离;而传统的监督分类、非监督分类是直接基于像元的亮度值而进行的分类,两者各有优缺点。将两者在遥感影像解译中结合使用,建立统一的分类模型,并以皖东地区TM影像为例进行了分类实验,结果证明,采用该模型分类比单一的最大似然法分类精度提高了4.45%,Kappa指数提高了0.107,该模型能有效地提高影像分类的精度。 展开更多
关键词 遥感 决策树 监督分类 非监督分类
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基于面向对象分类法的高分辨率遥感滑坡信息提取 被引量:30
15
作者 张毅 谭龙 +3 位作者 陈冠 郭鹏 乔良 孟兴民 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期745-750,共6页
运用面向对象分类法中的基于监督分类和基于规则的滑坡识别方法,选择合适的特征属性,利用Aster和Geoeye的融合影像对构林坪流域进行滑坡信息提取,并对分类结果进行精度评价和比较.结果表明:基于监督分类的滑坡信息提取总体精度为66.58%,... 运用面向对象分类法中的基于监督分类和基于规则的滑坡识别方法,选择合适的特征属性,利用Aster和Geoeye的融合影像对构林坪流域进行滑坡信息提取,并对分类结果进行精度评价和比较.结果表明:基于监督分类的滑坡信息提取总体精度为66.58%,Kappa系数为0.65,具有较高的分类精度;基于规则的滑坡信息提取方法也取得了84.7%的识别结果,但是区域特殊地形地貌和引发滑坡因子的复杂性导致了72.6%的分歧因子.总体上基于面向对象分类法的高分辨率遥感滑坡信息提取在白龙江流域具有良好的适用性. 展开更多
关键词 面向对象 滑坡识别 监督分类 遥感
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ENVI遥感图像处理中几种监督分类方法的比较 被引量:30
16
作者 金杰 朱海岩 +1 位作者 李子潇 孙建伟 《水利科技与经济》 2014年第1期146-148,160,共4页
遥感图像通过像元值的差异反映地物的光谱信息及空间变化原理来表示地物差异[1],为提取各类信息,图像分类尤为重要[2]。在遥感图像数据分类处理过程中,监督分类是普遍适用的一种分类方法[3]。为了评价几种监督分类的优势与缺点,主要选用... 遥感图像通过像元值的差异反映地物的光谱信息及空间变化原理来表示地物差异[1],为提取各类信息,图像分类尤为重要[2]。在遥感图像数据分类处理过程中,监督分类是普遍适用的一种分类方法[3]。为了评价几种监督分类的优势与缺点,主要选用SPOT5图像数据进行试验,介绍了监督分类中平行六面体、最小距离以及最大似然3种分类方法[4]。通过定义训练样本、训练样本评价、执行监督分类、分类结果评价等步骤[5],得出最大似然分类法的总体分类精度最高,制图精度和用户精度都很高,漏分误差和错分误差较低,而且计算时间较短,相对于另外两种分类方法更有应用优势。 展开更多
关键词 遥感 监督分类 平行六面体法 最小距离法 最大似然法
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夷平面的三维显示与定量分析方法初探 被引量:22
17
作者 刘勇 王义祥 潘保田 《地理研究》 CSCD 北大核心 1999年第4期391-399,共9页
夷平面是当代地貌学研究的一个重要课题之一, 对于重建一个地区的地貌演化的历史具有重要的意义。文中利用遥感与地理信息系统技术, 建立了位于兰州以南、青藏高原东北部边缘的美武高原数字高程模型, 并与陆地卫星影像结合起来进行... 夷平面是当代地貌学研究的一个重要课题之一, 对于重建一个地区的地貌演化的历史具有重要的意义。文中利用遥感与地理信息系统技术, 建立了位于兰州以南、青藏高原东北部边缘的美武高原数字高程模型, 并与陆地卫星影像结合起来进行集成分析, 论述了美武高原三维地貌影像图的信息特点, 提取了若干区段的地形剖面, 进而在分析了高原夷平面地貌参数体系的基础上运用遥感图像监督分类技术自动提取出高原夷平面的具体分布区域。 展开更多
关键词 夷平面 青藏高原 貌影像图 定量分析
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基于MODIS遥感数据提取海南橡胶信息初步研究 被引量:29
18
作者 陈汇林 陈小敏 +2 位作者 陈珍丽 朱乃海 陶忠良 《热带作物学报》 CSCD 2010年第7期1181-1185,共5页
通过计算海南省MODIS-INDVI值,结合GPS选定橡胶种植样本训练区的多时相INDVI值变化曲线,以及橡胶树冬季集中落叶特性和蓬叶生长等的周年生长变化规律,采用监督分类方法提取非样本训练区橡胶种植信息,最终实现海南橡胶种植空间分布遥感... 通过计算海南省MODIS-INDVI值,结合GPS选定橡胶种植样本训练区的多时相INDVI值变化曲线,以及橡胶树冬季集中落叶特性和蓬叶生长等的周年生长变化规律,采用监督分类方法提取非样本训练区橡胶种植信息,最终实现海南橡胶种植空间分布遥感信息的提取。通过对连片区域和零散点橡胶种植区野外验证,结果表明海南橡胶种植信息遥感监测与实况相符,估算面积误差初步统计在5%以内。 展开更多
关键词 遥感 橡胶 INDVI 面积
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一种适用于多类别遥感图象分类的新方法——复合神经网络分类方法 被引量:15
19
作者 李厚强 王宜主 刘政凯 《遥感学报》 EI CSCD 1997年第4期257-261,共5页
该文提出一种由多层神经网络与自组织神经网络相结合进行多类别遥感图象分类的复合神经网络分类方法。第1步将训练样本按其统计特征分成若干组,用不同组别的训练样本分别训练BP网络。第2步将这些训练好的BP网络并联构成有监督分类器,对... 该文提出一种由多层神经网络与自组织神经网络相结合进行多类别遥感图象分类的复合神经网络分类方法。第1步将训练样本按其统计特征分成若干组,用不同组别的训练样本分别训练BP网络。第2步将这些训练好的BP网络并联构成有监督分类器,对遥感图象进行有监督分类。第3步用BP网络的分类结果对Kohonen网络进行自组织训练,用训练好的Kohonen网络构造无监督分类器,对遥感图象进行细分。通过对SPOT遥感图象的分类实验表明,该方法对多类别遥感图象很适用,能显著提高分类的数目和精度,对一幅SPOT遥感图象进行的分类实验,结果可分类别数高达48类,对其16大类的有监督分类的精度可达91.6%。 展开更多
关键词 遥感 多类别遥感 图像分类 复合神经网络
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塔里木河下游河岸带植被的空间结构特征 被引量:28
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作者 朱绪超 袁国富 +2 位作者 邵明安 易小波 杜涛 《植物生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第11期1053-1061,共9页
揭示我国内陆河流域下游河岸带植被的空间结构特征,对于了解我国西北干旱区荒漠河岸带植被的空间分布规律、指导荒漠化治理和内陆河水资源管理具有重要意义。该研究基于野外大范围植被调查数据支持下的遥感监督分类方法,利用Landsat-8 ... 揭示我国内陆河流域下游河岸带植被的空间结构特征,对于了解我国西北干旱区荒漠河岸带植被的空间分布规律、指导荒漠化治理和内陆河水资源管理具有重要意义。该研究基于野外大范围植被调查数据支持下的遥感监督分类方法,利用Landsat-8 OLI遥感数字图像,辨识了塔里木河下游柽柳(Tamarix spp.)灌丛、胡杨(Populus euphratica)疏林和芦苇(Phragmites australis)草地3类主要的河岸带植被,并利用建立的叶面积指数(LAI)遥感反演经验模型反演了研究区柽柳灌丛和胡杨疏林的叶面积指数,旨在从区域尺度和总体趋势上分析荒漠河岸带植被的空间结构和分布特征。结果表明:在有详细地物资料的基础上,遥感监督分类可以作为一种干旱区荒漠河岸带植被分类的有效方法;遥感分类结果显示塔里木河下游胡杨疏林分布面积约336.4 km2,柽柳灌丛约为405.3 km2,胡杨疏林总体更靠近河道,柽柳灌丛分布范围更广;河岸带植被LAI整体很低,柽柳灌丛和胡杨疏林平均LAI值分别为0.253和0.252,LAI小于0.5的植被对应面积分别占柽柳灌丛和胡杨疏林总面积的92.4%和90.1%,表明了塔里木河下游荒漠河岸植被空间上稀疏分布的特征;统计结果显示,河岸带植被结构存在巨大的空间变异性,其中胡杨疏林比柽柳灌丛的空间变异性更大;河岸带植被LAI随距河道距离呈现显著负指数分布规律,在离河道1 km范围内LAI随离河道距离快速下降,而1 km外区域叶面积指数普遍低于0.1,表明植被主要分布在河道两侧1 km范围内。整体稀疏的空间分布、显著的空间变异性,以及由LAI体现的植被盖度随距河道距离的负指数下降规律是荒漠河岸带植被空间结构的3个基本特征。 展开更多
关键词 极端干旱区 河岸带植被 叶面积指数 空间分布 监督分类 塔里木河下游
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