原文服务方: 太原理工大学学报       
摘要:
多时相遥感数据的土地覆盖分类精度比单时相数据的分类精度更高,而中高分辨率传感器的重复观测频次低,严重制约了基于时间序列影像分类的精度.时空融合技术是解决时序观测数据缺失的有效手段,但该技术在基于时序数据的分类研究中的应用尚缺乏充分验证.针对此问题,以辽宁省部分地区为研究区,以Landsat和MODIS数据为研究对象,以STARFM、ESTAR-FM及半物理融合模型为年度Landsat时间序列数据的生成手段,以随机森林、最大似然及支持向量机方法为时序分类器,对比分析了不同融合模型与分类器的协同分类精度.实验结果表明:时空融合处理能够有效提升时序分类的精度尤其是植被类型地物,并且对分类器的选择不敏感.
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文献信息
篇名 基于时空融合的Landsat反射率数据时序重建与分类质量评价
来源期刊 太原理工大学学报 学科
关键词 时空融合 时序分类 精度评定 Landsat MODIS
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 矿业工程
研究方向 页码范围 889-899
页数 11页 分类号 P237
字数 语种 中文
DOI 10.16355/j.cnki.issn1007-9432tyut.2020.06.016
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研究主题发展历程
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时空融合
时序分类
精度评定
Landsat
MODIS
研究起点
研究来源
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期刊影响力
太原理工大学学报
双月刊
1007-9432
14-1220/N
大16开
太原市迎泽西大街79号3337信箱
1957-01-01
汉语
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4103
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