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摘要:
选取2015年10月至2016年6月冬小麦生长期9个关键时相的GF-1 WFV影像为数据源,综合多时相的光谱特征、植被指数特征与纹理特征,设置4组特征组合方案进行对比分析;并根据特征重要性进行特征选择,得到最优的特征子集建立随机森林分类模型,对河南省许昌市地物类型进行分类并实现冬小麦种植面积的提取.结果表明:在没有进行特征选择的情况下,4种特征组合中,综合多种特征类型的D组分类精度最高,经过特征选择后,各组分类精度均得到不同程度的提高,说明通过多种类型的特征变量综合与特征优选均可有效地提高分类精度;不同特征类型以及不同时相的特征变量对分类的贡献率不同,贡献率由大到小为植被指数、光谱指数、纹理特征,冬小麦生长季的2月、3月、5月、6月比其他月份对分类精度的贡献率更高;河南省许昌市冬小麦面积为2258.7 km2,分类的总体精度达到95.18%,Kappa系数为0.9255,其中冬小麦的制图精度与用户精度均达到98.67%.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于多特征提取与优选的冬小麦面积提取
来源期刊 陕西师范大学学报(自然科学版) 学科 农学
关键词 遥感 冬小麦 GF-1 随机森林 特征选择
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 遥感应用专题
研究方向 页码范围 40-49
页数 10页 分类号 S512.11|S127
字数 8173字 语种 中文
DOI
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 白建军 陕西师范大学地理科学与旅游学院 35 187 8.0 11.0
2 王征强 7 11 1.0 3.0
3 杨蕙宇 陕西师范大学地理科学与旅游学院 1 0 0.0 0.0
4 韩红珠 陕西师范大学地理科学与旅游学院 6 25 3.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
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冬小麦
GF-1
随机森林
特征选择
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
陕西师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-4291
61-1071/N
大16开
陕西省西安市长安南路
52-109
1960
chi
出版文献量(篇)
3025
总下载数(次)
7
总被引数(次)
18459
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
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