10.3969/j.issn.1000-3177.2013.06.003
基于地统计学纹理约束的启发式遥感图像分类研究
遥感图像分类是遥感数据转为信息的重要途径,本文将地统计学和遗传算法结合,构建了一种基于Davies-Bouldin系数和地统计学变异函数的遗传优化指标,实现了基于地统计学纹理约束的启发式遥感图像非监督分类.通过对实验区TM数据的应用,总体分类精度可到达92.54%,与传统遗传算法相比总体分类精度提高5.64%.
图像分类、遗传算法、地统计学、遥感图像
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TP79(遥感技术)
2012年南京信息工程大学大学生创新训练项目12CX034;国家自然科学基金项目41001288、41201461;江苏省自然科学基金项目BK2010571;江苏省高校自然科学研究项目10KJB170010
2014-02-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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