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多重分類器システムを応用したごま塩状の誤分類を低減させる分類手法の検討

机译:用多分类器系统探测减少芝麻盐的错误分类的分类方法

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摘要

景観構造(生態系に係る地表物の空間分布)を正 確に把握することは,生態系の保全にとって重要で ある.近年,高分解能衛星データを解析することで 景観構造をより詳細に把握することが可能となって きた.しかし,高分解能衛星データに由来する地表 面の情報は複雑なため,土地被覆分類をピクセル単 位で処理すると,周囲に広がる被覆とは異なる微細 な被覆が誤分類クラス(孤立ピクセル)としてごま塩状に発生する.この問題は一般にごま塩効果(saltand-pepper effect)と呼ばれ,景観構造の空間的な分布パターンを解析する上で課題となっている. 孤立ピクセルを除去するために,衛星データや分類 結果に対しフィルタリング処理を行うことや,衛星 データをセグメント単位で処理することで孤立ピク セルの発生を低減させた土地被覆図を作成させるこ とを目的にした手法の研究が進められている.し かし,孤立ピクセルを単純に除去することは,正常 な分類だとしても誤分類と一緒に除去されるため, 重要な情報の損失につながる可能性がある.一 方,分類精度の向上に向けた研究としては,複数の 人工知能を用いた手法により分類した結果を組み合 わせることで,分類精度を向上させた最終結果を得 る多重分類器システム(MCSs : Multiple classifier systems)と呼ばれる手法が提案されており,近年 では,機械学習の応用技術として衛星データの解析 でも利用され始めている.
机译:准确把握景观结构(生态系统的表面的空间分布)是生态系统的保护至关重要。最近几年,景观结构更通过分析高分辨率卫星数据的详细说明。它已经成为可能。但是,由于从高分辨率卫星数据导出的地面表面上的信息是复杂的,如果土地涂层分类在像素单元处理中,从覆盖物覆盖未对准精细涂覆不同。类被作为一类(隔离像素)生成的。这个问题通常是称为Saltand-辣椒效果,并且是分析景观结构的空间分布的问题。孤立的像素为了除去,用于卫星数据和分类的结果,它的目的是建立一个陆地覆盖的绘图,其中卫星的数据由处理在段单元处理的卫星数据。正在进行的研究。然而,简单地去除孤立的像素是,它是一个正常的分类,即使它与错误分类去除,它可能导致重要信息的丢失。另一方面,如。为提高分类的准确度,通过组合使用多种人工智能称为MCSS的方法方法分类的结果提高了分类精度的多组序分类系统的研究:多分类系统已经提出,近年来,它已开始被使用卫星数据的应用技术,机器学习的分析。

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