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Visualization and unsupervised classification of changes in multispectral satellite imagery

机译:可视化和无监督的多光谱卫星图像变化分类

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摘要

The statistical techniques of multivariate alteration detection, minimum/ maximum autocorrelation factors transformation, expectation maximization and probabilistic label relaxation are combined in a unified scheme to visualize and to classify changes in multispectral satellite data. The methods are demonstrated with an example involving bitemporal LANDSAT TM imagery.
机译:统计技术将多元变化检测,最小/最大自相关因子转换,期望最大化和概率标记松弛组合在一个统一的方案中,以可视化并分类多光谱卫星数据的变化。通过涉及比特时态LANDSAT TM影像的示例演示了这些方法。

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