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摘要:
基于参数化密度分布模型的最大似然方法(MLC)是遥感影像分类最常用手段之一,与其他非参数方法(如神经网络)相比较,它具有清晰的参数解释能力、易于与先验知识融合和算法简单而易于实施等优点.但是由于遥感信息的统计分布具有高度的复杂性和随机性,当特征空间中类别的分布比较离散而导致不能服从预先假设的分布,或者样本的选取不具有代表性,往往得到的分类结果会偏离实际情况.首先介绍了用基于有限混合密度理论的期望最大(EM)算法来作为最大似然函数(MLC)参数估计的方法——EM-MLC.该模型首先假设总体混合密度分布可被分解为有限个参数化的高斯密度分布,然后把具有先验知识的样本与随机选取的未知样本混合在一起,通过EM迭代计算来估计出各密度分布的最大似然函数的参数集,从而一定程度上避免了参数估计可能出现的偏离.最后,本文提出了基于EM-MLC遥感影像分类的具体实施流程和应用示范,并与一般最大似然方法(MLC)得到的分类结果进行了定性和定量的综合比较,认为EM-MLC在精度上得到了提高.
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最大似然法
遥感图像
分类
基于不完全数据的最大似然估计方法——EM算法
最大似然估计
EM算法
缺失数据机制
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 遥感图像最大似然分类方法的EM改进算法
来源期刊 测绘学报 学科 地球科学
关键词 混合模型 EM算法 最大似然
年,卷(期) 2002,(3) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 234-239
页数 6页 分类号 P237
字数 4413字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-1595.2002.03.010
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 骆剑承 中国科学院地理科学与资源研究所 124 4043 33.0 60.0
2 周成虎 中国科学院地理科学与资源研究所 263 12312 58.0 102.0
3 马江洪 12 657 6.0 12.0
4 王钦敏 82 1899 24.0 41.0
5 梁怡 香港中文大学地理系 18 968 13.0 18.0
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研究主题发展历程
节点文献
混合模型
EM算法
最大似然
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
测绘学报
月刊
1001-1595
11-2089/P
大16开
北京复兴门外三里河路50号
2-224
1957
chi
出版文献量(篇)
3170
总下载数(次)
17
总被引数(次)
68216
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导