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1、隨著遙感技術(shù)的快速發(fā)展,利用遙感圖像進(jìn)行土地利用分類是遙感應(yīng)用研究中的一個(gè)重要領(lǐng)域。如何提高遙感圖像土地利用分類的精度是當(dāng)前需要解決的關(guān)鍵問題。
粗糙集和模糊集均為處理不確定性問題的數(shù)學(xué)分析理論。粗糙集將知識(shí)作為對(duì)對(duì)象分類的工具,能直接從給定數(shù)據(jù)中進(jìn)行知識(shí)挖掘,無需提供任何的先驗(yàn)知識(shí),具有很強(qiáng)的客觀性;但其在知識(shí)約簡(jiǎn)之前必須對(duì)連續(xù)屬性數(shù)據(jù)進(jìn)行離散化,這一過程將造成一定程度上的信息損失。模糊集著眼子集合的模糊性,利用隸屬函數(shù)來描
2、述模糊概念。模糊集與粗糙集的結(jié)合,可通過模糊化過程將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的模糊隸屬度,能解決粗糙集離散化過程中的信息損失問題。
本文首先分析了遙感圖像的多光譜特征,以一定的距離門限值對(duì)樣本進(jìn)行聚類,計(jì)算各樣本聚類中心到類別中心的距離,研究這些中心的特征矢量與地物類別的關(guān)系,在此基礎(chǔ)上建立土地利用類別模式,然后以區(qū)域?yàn)榉诸悊卧崛^(qū)域多中心特征,以區(qū)域單元含類別類內(nèi)中心的數(shù)量以及區(qū)域單元中屬于某種類別的像元占單元總像元數(shù)的百分比為分類
3、準(zhǔn)則,最后以此分類準(zhǔn)則進(jìn)行土地利用類別識(shí)別。區(qū)域多中心分類方法充分體現(xiàn)了土地利用分類體系以地物種類及其所占總面積比例劃分的基本思想,同時(shí)可較好地解決一種土地利用類別由多種地物組成,難以求取其多元統(tǒng)計(jì)分布模型的問題。但這種方法缺乏充分的理論支撐,在多次實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上建立分類準(zhǔn)則,增加了分類的工作量和復(fù)雜性。
因此,本文在區(qū)域多中心分類方法的基礎(chǔ)上,有機(jī)融合了模糊粗糙集理論,在模糊粗糙集模型基礎(chǔ)上建立分類規(guī)則,并利用TM遙感圖像對(duì)長(zhǎng)
4、沙市周邊地區(qū)進(jìn)行了土地利用分類研究。首先利用區(qū)域多中心分類方法獲取分類屬性數(shù)據(jù),利用模糊集理論進(jìn)行屬性模糊化,在此基礎(chǔ)上建立土地利用分類決策表;再利用粗糙集快速約簡(jiǎn)算法對(duì)決策表進(jìn)行屬性約簡(jiǎn),建立土地利用分類規(guī)則。最后,通過誤差矩陣和采樣方法進(jìn)行精度評(píng)價(jià)分析,采用模糊粗糙集的區(qū)域多中心分類方法的總體精度和Kappa系數(shù)分別為88%和0.8473,均高于采用最大似然法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法的分類結(jié)果。
以上研究結(jié)果說明,模糊粗糙集理論能較好
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