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结合参数寻优LIBSVM模型的采矿用地提取研究
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作者 李润芝 《测绘与空间地理信息》 2023年第12期113-116,共4页
采用国产GF-1卫星数据,分析该数据中的光谱、纹理、植被指数、地形等特征,构建对露天采矿用地提取具有一定应用价值的多特征集合,最后对比应用价值较高的BP神经网络和改进的参数寻优LIBSVM模型对露天采矿用地的提取效果。结果表明:1)在... 采用国产GF-1卫星数据,分析该数据中的光谱、纹理、植被指数、地形等特征,构建对露天采矿用地提取具有一定应用价值的多特征集合,最后对比应用价值较高的BP神经网络和改进的参数寻优LIBSVM模型对露天采矿用地的提取效果。结果表明:1)在2种算法的应用中,可以获取较高精度的特征集合都为B(光谱)+G(纹理)+V(植被)+D(地形);2)结合参数寻优的LIBSVM模型与B+G+V+D特征集对露天采矿用地提取可以获取较高精度,总体精度为91.76%,F1函数为94.55%,Kappa系数为0.8972。基于B+G+V+D的多特征集合,结合参数寻优的LIBSVM模型在露天采矿用地提取中具有较高的应用价值,为自然资源管理部门提供了一种较好的管理方法。 展开更多
关键词 露天采矿用地 多特征集合 参数寻优的LIBSVM模型
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