基于改進隨機聚類決策森林算法的遙感影像分類研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、遙感影像分類是遙感應(yīng)用技術(shù)體系中最基礎(chǔ)和最重要的工作。遙感分類技術(shù)的不斷發(fā)展促進了遙感在眾多領(lǐng)域的普及與應(yīng)用;生態(tài)環(huán)境、國土資源、城鄉(xiāng)發(fā)展、軍事與國防等更多領(lǐng)域?qū)b感應(yīng)用的實際需求,對遙感分類理論、技術(shù)與方法提出了更高要求。幾十年來,遙感影像分類在理論和技術(shù)方面都取得了長足的發(fā)展,但是仍不能滿足大范圍實際應(yīng)用的需要。由于遙感分類所依賴的影像會受到如研究區(qū)地表復(fù)雜度、物候特征、遙感傳感器類別、影像預(yù)處理方法等諸多因素的影響,遙感自動分類始

2、終是一項難度極高和極具挑戰(zhàn)性的研究課題。
   本文在對機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域隨機聚類決策森林算法進行多方面改進的基礎(chǔ)上,將該決策分類算法引入遙感影像分類,在提高遙感影像分類效果、滿足實際應(yīng)用需求等方面取得了一定進展。本文的主要創(chuàng)新和研究內(nèi)容如下:
   (1)針對遙感分類算法的構(gòu)建,對機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的隨機聚類決策森林算法進行了改進,包括:為避免決策樹結(jié)構(gòu)中各子樹分布極不平衡的情況出現(xiàn),添加樹平衡系數(shù);為提高運算效率,對葉節(jié)點的節(jié)點

3、不純度予以調(diào)整;為防止分類精度的損失,在決策樹層數(shù)設(shè)置方面進行優(yōu)化;為降低運算復(fù)雜度,結(jié)合隨機聚類決策森林算法自身的特點,采用決策預(yù)剪枝技術(shù)等多項改進。
   (2)對隨機聚類決策森林算法和改進后的隨機聚類決策森林算法,采用多光譜影像進行對比實驗,結(jié)果表明雖然在總體分類精度方面,改進算法比原算法僅提高了1%;但在運算效率方面,改進算法提高了大約23.4%。
   (3)將改進隨機聚類決策森林算法與五種經(jīng)典遙感分類方法進行

4、比較,結(jié)果顯示:改進算法的分類精度比最大似然法提高了4%,比平行六面體法、M距離法、最小距離法的精度分別高出26%、16%和14%左右。
   (4)將改進隨機聚類決策森林算法應(yīng)用于高光譜遙感影像分類,對比常用的最大似然法、支持向量機方法以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法,我們看到:支持向量機、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法以及最大似然法各有優(yōu)劣,但都必須對影像先進行降維處理,而改進的隨機決策聚類森林算法構(gòu)建的分類器則顯現(xiàn)出結(jié)構(gòu)簡單、訓(xùn)練容易、具有更高分類精度的優(yōu)

5、勢。
   (5)將改進隨機聚類決策森林算法與面向?qū)ο蠓椒ńY(jié)合,利用eCognition商業(yè)軟件完成影像分割后,針對導(dǎo)出的分割對象,用改進隨機聚類決策森林算法與eCognition所提供的多種分類算法進行比較,實驗結(jié)果表明:在訓(xùn)練樣本相同的情況下,改進的隨機聚類決策森林算法的分類精度提高了5%。
   綜上所述,將改進隨機聚類決策森林算法應(yīng)用于多光譜遙感影像、高光譜遙感影像和面向?qū)ο筮b感影像分類中,均表現(xiàn)出較為理想的分類

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