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Hierarchical classification of complex landscape with VHR pan-sharpened satellite data and OBIA techniques

机译:利用VHR锐化卫星数据和OBIA技术对复杂景观进行分层分类

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摘要

Land-cover/land-use thematic maps are a major need in urban and country planning. This paper demonstrates the capabilities of Object Based Image Analysis in multi-scale thematic classification of a complex sub-urban landscape with simultaneous presence of agricultural, residential and industrial areas using pan-sharpened very high resolution satellite imagery. The classification process was carried out step by step through the creation of different hierarchical segmentation levels and exploiting spectral, geometric and relational features. The framework returned a detailed land-cover/land-use map with a Cohen’s kappa coefficient of 0.84 and an overall accuracy of 85%.
机译:土地覆盖/土地利用专题图是城市和国家规划的主要需求。本文展示了基于对象的图像分析功能在使用泛锐化超高分辨率卫星图像对复杂的郊区景观进行多尺度主题分类的同时具有农业,住宅和工业区域的功能。通过创建不同的分层细分级别并利用频谱,几何和相关特征,逐步进行分类过程。该框架返回了详细的土地覆盖/土地利用地图,科恩的kappa系数为0.84,总体准确度为85%。

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