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题名基于无人机多光谱影像的土地利用分类方法研究
被引量:1
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作者
孙玉琳
黄宇
李伟
张卓
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机构
无锡谱视界科技有限公司
南京农业大学农业高光谱技术创新实验室
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出处
《新疆农机化》
2022年第2期11-15,共5页
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文摘
土地利用分类是城市建设规划、水体变化监测、森林树种识别的前提,是土地资源可持续利用的基础。本研究以安徽省广德市西庄村为研究对象,基于无人机多光谱成像技术,采用8种监督分类方法,分析研究区的土地利用状况。在相同的分类条件下,支持向量机分类精度最高,总体分类精度达到了98.91%,kappa系数为0.99;其次是随机森林与决策树分类法,总体分类精度达到了97%以上。波谱角、马氏距离法分类效果较低(90%),最小距离法分类精度最低,仅为78.74%,kappa系数为0.73。
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关键词
土地利用分类
无人机影像
多光谱
分类精度
支持向量机
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Keywords
Land utilizationand classification
UAV image
Multispectrum
Classificationaccuracy
Supportvector machine
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分类号
S25
[农业科学—农业机械化工程]
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