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Intraurban land cover classification using IKONOS II images and data mining techniques: a comparative analysis

机译:使用IKONOS II图像和数据挖掘技术进行城市内土地覆盖分类:比较分析

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摘要

High spatial resolution image analysis acquired over urban areas has been performed with success using Geographic Object Based Analysis (GEOBIA). However, it was observed that the use of data mining techniques in the image analysis procedures can speed up the processing time by selecting the most appropriate parameters for classification process without decreasing the classification accuracy. Therefore, this work aims at comparing some algorithms for classifying intra-urban land cover using IKONOS II images and data mining techniques. Three classification algorithms, KNN, MLP and C4.5 were analyzed.
机译:使用基于地理对象的分析(GEOBIA)已成功进行了在城市地区获得的高空间分辨率图像分析。但是,据观察,在图像分析程序中使用数据挖掘技术可以通过选择最合适的参数进行分类过程来加快处理时间,而不会降低分类精度。因此,这项工作旨在比较一些使用IKONOS II图像和数据挖掘技术对城市内部土地覆盖进行分类的算法。分析了三种分类算法:KNN,MLP和C4.5。

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