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题名SVM在多源遥感图像分类中的应用研究
被引量:42
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作者
何灵敏
沈掌泉
孔繁胜
刘震科
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机构
浙江大学人工智能研究所
中国石油化工股份公司中南分公司研究院
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出处
《中国图象图形学报》
CSCD
北大核心
2007年第4期648-654,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(40201021)
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文摘
在利用遥感图像进行土地利用/覆盖分类过程中,可采用以下两种途径来提高分类精度:一是通过增加有利于分类的数据源,引入地理辅助数据和归一化植被指数(NDVI)来进行多源信息融合;二是选择更好的分类方法,例如支持向量机(SVM)学习方法,由于该方法克服了最大似然法和神经网络的弱点,非常适合高维、复杂的小样本多源数据的分类。为了提高多源遥感图像分类的精度,还研究了支持向量机在遥感图像分类中模型的选择,包括多类模型和核函数的选择。分类结果表明,支持向量机比传统的分类方法具有更高的精度,尤其是基于径向基核函数和一对一多类方法的支持向量机模型更适合多源遥感图像分类,因此,基于支持向量机的多源土地利用/覆盖分类能大大提高分类精度。
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关键词
支持向量机
分类
多源数据
模型选择
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Keywords
support vector machines(SVM) , classification, multi-source data, model selection
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分类号
TP751.1
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名湘中涟源凹陷地震反射技术应用
被引量:1
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作者
李晓英
刘震科
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机构
中国地质大学(武汉)资源学院
中石化中南分公司研究院
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出处
《国土资源导刊》
2006年第S1期81-83,共3页
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文摘
湘中涟源凹陷是继四川盆地之后的油气勘探目标区块,属典型的裸露碳酸盐岩分布区,是中国南方海相的代表地区。2003—2005年,借助当前地震技术在仪器、采集设计、资料处理等方面的进步,得到了大面积的海相碳酸盐内幕反射剖面,对地下地质构造面貌有了新的认识。
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关键词
涟源凹陷
地震攻关
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分类号
P631.4
[天文地球—地质矿产勘探]
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