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题名高精度地表覆盖数据优化分割的土地利用分类
被引量:11
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作者
朱晓霞
宁晓刚
王浩
张翰超
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机构
中国测绘科学研究院
兰州交通大学测绘与地理信息学院
天水三和数码测绘院有限公司
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出处
《测绘科学》
CSCD
北大核心
2021年第6期140-149,共10页
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基金
国家重点研发计划项目(2016YFE0205300)
中央级公益性科研院所基本科研业务费项目(7771803)。
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文摘
针对土地利用类型多样、特征易混淆和高分辨率遥感影像信息海量、人工提取费时费力等问题,该文以北京二号卫星影像为数据源,采用高精度地表覆盖数据优化分割的面向对象分析方法、无地表覆盖数据辅助分类的面向对象分析方法,运用朴素贝叶斯、CART决策树、随机森林和K最邻近分类器,开展武功县土地利用分类,并对分类结果进行精度评估。结果表明:(1)与无地表覆盖数据辅助分类方法相比,高精度地表覆盖数据优化分割的面向对象分类方法,在精度方面有较大的提升,其分类总体精度提高18.73%,Kappa系数提高0.21;(2)随机森林对于土地类型多样的影像对象具有较好的识别能力,获得较高的总体精度(95.3%)和Kappa系数(0.94)。研究表明一种利用高精度地表覆盖数据优化影像分割的土地利用分类方法具有更好的可行性和鲁棒性。
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关键词
土地利用分类
高精度地表覆盖数据优化分割
第三次全国国土调查
随机森林
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Keywords
land use classification
optimization segmentation based on high-precision land cover data
the third nationwide land survey
random forest
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分类号
P237
[天文地球—摄影测量与遥感]
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