2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、自20世紀(jì)70年代起,衛(wèi)星遙感技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了遙感影像呈現(xiàn)出來(lái)級(jí)分辨率的趨勢(shì),逐漸步入以高分辨率遙感影像數(shù)據(jù)為主要產(chǎn)物的時(shí)代。遙感影像分類技術(shù)可以有效地將高分辨率影像中豐富的信息資源提取出來(lái),并轉(zhuǎn)化為科學(xué)的分析成果以進(jìn)行實(shí)際的生產(chǎn)和應(yīng)用,從而在商業(yè)和民用領(lǐng)域中發(fā)揮出重大作用。 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)分類法是一種非參數(shù)的分類方法,具有良好的適應(yīng)能力和復(fù)雜的映射能力,能實(shí)現(xiàn)非線性的數(shù)據(jù)模式識(shí)別,比之基于傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)理論的分類方法,它無(wú)須

2、事先假定或估計(jì)目標(biāo)的概率分布函數(shù),故在進(jìn)行以數(shù)據(jù)量多、含混度高著稱的遙感影像的分類處理時(shí),該方法能獲得很好的分類結(jié)果和精度。其次,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法能夠有效地結(jié)合高分辨率影像的光譜和紋理特征,充分地利用影像的光譜和空間信息,有望提高分類精度。 本文以2006年11月獲取的四川省成都市郫縣犀浦鎮(zhèn)部分地區(qū)的QuickBird影像作為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法對(duì)研究區(qū)域進(jìn)行分類處理及精度評(píng)定等研究。論文主要完成了如下研究?jī)?nèi)容并得到相應(yīng)的

3、結(jié)論: 1、論文針對(duì)高分辨率影像的特征,對(duì)研究區(qū)域的QuickBird影像進(jìn)行基本處理與分析,主要根據(jù)最佳指數(shù)因子0IF分析、圖像融合處理、灰度共生矩陣紋理分析等,提取出影像最優(yōu)組合的光譜特征(融合后的432波段影像)和紋理特征(從全色影像提取的對(duì)比度CON紋理圖像),作為待分類的特征數(shù)據(jù)。 2、分析待分類的特征數(shù)據(jù)和研究區(qū)域的地物特征,選取訓(xùn)練樣本、設(shè)定BP網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),并采用訓(xùn)練樣本歸一化預(yù)處理、引入動(dòng)量因子、設(shè)定各層不

4、同的學(xué)習(xí)率和調(diào)整網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)等方法對(duì)BP算法進(jìn)行改進(jìn),以保證訓(xùn)練的穩(wěn)定性和提高收斂速度?;贓NVI平臺(tái)和IDL語(yǔ)言編寫了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類及精度評(píng)定的計(jì)算機(jī)程序,實(shí)現(xiàn)了研究區(qū)域QuickBird影像的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類。研究結(jié)果表明:結(jié)合高分辨率影像的光譜和紋理信息后,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類的精度得到提高,其分類總體精度達(dá)到93%以上,且Kappa系數(shù)超過(guò)0.9。 3、采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法和最大似然法進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。研究表明:BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類方

5、法能區(qū)分出最大似然法無(wú)法區(qū)別的地物,其分類結(jié)果圖的整體質(zhì)量更好,且其分類總體精度和Kappa系數(shù)均略大于最大似然法對(duì)應(yīng)的參數(shù),從而驗(yàn)證了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類法優(yōu)于最大似然分類法,前者更適用于一般區(qū)域的分類處理和信息提取。 本文結(jié)合高分辨率影像的光譜和紋理特征,采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類法實(shí)現(xiàn)了影像的自動(dòng)分類處理,完成了地物信息提取。這一試驗(yàn)研究及成果對(duì)我國(guó)西南部平原地區(qū)基于高分辨率影像的土地利用/土地覆蓋資源調(diào)查具有一定的參考和指導(dǎo)意義。

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