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吴波 (吴波.) [1] | 朱勤东 (朱勤东.) [2] | 高海燕 (高海燕.) [3] | 周小成 (周小成.) [4]

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CQVIP CSCD

Abstract:

高分辨率影像面向对象分割后产生了大量的光谱、形状以及纹理特征,如何抽取出最佳特征子集是遥感影像识别的重要问题。本文利用最大化互信息统计独立准则抽取最优特征子集,提高了面向对象遥感影像分类精度。基本过程包含以下3个方面:首先,利用eCoginition软件对高分辨遥感影像进行对象分割;然后,基于互信息最大关联、最小冗余准则(mRMR)获取优选的特征子集;最后,基于支持向量机分类器完成影像分类。以福建省漳州市QuickBird数据为例的实验表明,该方法能够有效提高遥感影像的分类精度,平均误分率降低了约4%。

Keyword:

互信息 特征选择 面向对象分类 高分辨

Community:

  • [ 1 ] 福州大学空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室,福州350002

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国土资源遥感

ISSN: 1001-070X

Year: 2009

Issue: 3

Page: 30-34

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