测绘通报 ›› 2022, Vol. 0 ›› Issue (3): 70-75.doi: 10.13474/j.cnki.11-2246.2022.0080
冯志立1, 肖锋2, 卢小平1, 郝波3, 王如意3, 朱睿3
收稿日期:
2021-03-29
出版日期:
2022-03-25
发布日期:
2022-04-01
通讯作者:
卢小平。E-mail:hpuluxp@163.com
作者简介:
冯志立(1997-),男,硕士生,研究方向为摄影测量与遥感技术。E-mail:1619448670@qq.com
基金资助:
FENG Zhili1, XIAO Feng2, LU Xiaoping1, HAO Bo3, WANG Ruyi3, ZHU Rui3
Received:
2021-03-29
Online:
2022-03-25
Published:
2022-04-01
摘要: 本文基于多时相Landsat 8 OLI数据,进行综合光谱、植被指数的特征提取与特征选择的方法研究。通过分析光谱与植被指数特征时序变化,提取最佳时相光谱,构建小麦提取特征;采用基于重要性与Pearson相关性的随机森林特征选择算法优选特征。结果表明:利用优选特征分类时,总体精度为89.78%,小麦分类精度为98.33%;与优选前特征的分类结果相比,精度分别提高了2.96%、2.55%;基于重要性与Pearson相关性的随机森林特征选择提高了分类精度和分类器工作效率。
中图分类号:
冯志立, 肖锋, 卢小平, 郝波, 王如意, 朱睿. 基于随机森林特征优选的冬小麦分类方法[J]. 测绘通报, 2022, 0(3): 70-75.
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