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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:刘顺喜[1] 张定祥[2] 尤淑撑[2] 冯仲科[3] 田庆久[4] 夏学齐[4] 杜风兰[4] 曾巍[2]
机构地区:[1]北京林业大学省部共建森林培育与保护教育部重点实验室,北京100083 [2]中国土地勘测规划院,北京100035 [3]哈尔滨师范大学地理系,黑龙江哈尔滨150080 [4]南京大学国际地球系统科学研究所,江苏南京210093
出 处:《地理与地理信息科学》2005年第5期28-32,共5页Geography and Geo-Information Science
基 金:国家高技术研究发展计划("863"计划)资助项目(2001AA136020-2)
摘 要:针对宜兴试验区128波段OMIS-I机载成像光谱数据,在平原区、山区分区基础上建立多级分层决策树综合分类方法。通过该方法可实现对土地利用/覆盖一级类(林地、园地、水域、耕地)自动分类,精度达88.15%,Kappa指数为0.82,园地漏分率最高(20.23%),耕地漏分率最低(2.24%);耕地、林地、园地、水域的错分率分别为21.87%、21.98%、0.66%、0。土地利用/覆盖二级分类也可采用分层自动分类,其总体精度达86.16%,Kappa指数为0.81。采用土地利用矢量数据辅助和人工目视解译对部分二级类别进行细分,可获得更加可靠的分类结果。研究表明,分区控制下的多级分层决策树综合分类方法应用于OMIS-I高光谱影像土地利用/覆盖分类,具有可操作性和较高的精度。Based on OMIS- Ⅰ hyperspectral remote sensing data of 128 hands for Yixing area, a decision tree has been built for both plain and motmtainous area. With this method, the first level in land use/cover (forest land, garden plots, water area, cultivated land ) can be classified automatically with an accuracy of 88.15 % and the Kappa Coefficient is 0.82.20.23 % of garden plots and 2.24 % of cultivated land are left out in the classification respeetivdy. Error in classification for cultivated land is 21.87% ,forest land 21.98%, garden plots 0.66 %, water area 0. Classification for land use/cover types in the second level can also be carried out automatically with an accuracy of 86.16% and the Kappa Coefficient is 0.81. Better results can be achieved by interpretation with the aid of vector map of land use. Study in th.e area shows that the integrated decision tree method based on segmentation control and multi - layer information extraction is operational and results in a good accuracy in classification of land me/cover with OMIS- Ⅰ hyperspectral data.
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