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摘要:
以LandsatTM遥感影像为研究数据源,利用CART决策树算法,结合光谱信息和纹理信息进行林业地类的分类,并把获得的结果与传统的最大似然法分类进行比较,结果表明:在卫星影像的整体分类精度上,决策树分类技术要优于最大似然法。相对于最大似然分类,决策树的树状分类结构对数据特征空间分布不需要预先假设某种参数化密度分布,所以其总体分类精度优于传统的参数化分类精度。
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文献信息
篇名 基于CART决策树技术的林业地类遥感影像分类研究
来源期刊 华东森林经理 学科 地球科学
关键词 林业地类 TM数据 纹理 决策树分类 遥感
年,卷(期) 2011,(4) 所属期刊栏目 “3S”技术应用
研究方向 页码范围 79-84
页数 分类号 P236.1
字数 3304字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-7743.2011.04.021
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 徐军 22 102 6.0 8.0
2 谭莹 18 34 3.0 5.0
3 郑云峰 18 57 4.0 7.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
林业地类
TM数据
纹理
决策树分类
遥感
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
华东森林经理
季刊
1004-7743
33-1160/S
大16开
浙江省杭州市德胜东路3311号
1987
chi
出版文献量(篇)
1694
总下载数(次)
5
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5541
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