全国高分辨率土地利用数据服务 土地利用数据服务 土地覆盖数据服务 坡度数据服务 土壤侵蚀数据服务 全国各省市DEM数据服务 耕地资源空间分布数据服务 草地资源空间分布数据服务 林地资源空间分布数据服务 水域资源空间分布数据服务 建设用地空间分布数据服务 地形、地貌、土壤数据服务 分坡度耕地数据服务 全国大宗农作物种植范围空间分布数据服务
多种卫星遥感数据反演植被覆盖度数据服务 地表反照率数据服务 比辐射率数据服务 地表温度数据服务 地表蒸腾与蒸散数据服务 归一化植被指数数据服务 叶面积指数数据服务 净初级生产力数据服务 净生态系统生产力数据服务 生态系统总初级生产力数据服务 生态系统类型分布数据服务 土壤类型质地养分数据服务 生态系统空间分布数据服务 增强型植被指数数据服务
多年平均气温空间分布数据服务 多年平均降水量空间分布数据服务 湿润指数数据服务 大于0℃积温空间分布数据服务 光合有效辐射分量数据服务 显热/潜热信息数据服务 波文比信息数据服务 地表净辐射通量数据服务 光合有效辐射数据服务 温度带分区数据服务 山区小气候因子精细数据服务
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Landsat 8 高分二号 高分一号 SPOT-6卫星影像 法国Pleiades高分卫星 资源三号卫星 风云3号 中巴资源卫星 NOAA/AVHRR MODIS Landsat TM 环境小卫星 Landsat MSS 天绘一号卫星影像
摘要:本研究以哈尔滨市为研究区,采用Landsat-8多光谱影像为数据源,计算出水体指数、植被指数、建筑指数和土壤指数等共20个地物光谱指数;基于指数的决策树分类方法提取土地覆被类型,并对分类结果进行精度验证,对比分析不同指数对分类精度的影响。经过精度对比、筛选五组数据作为变量用决策树方法进行分类,并与于单纯地物光谱的(普通)决策树分类结果和最大似然法相比较。结果显示:五组基于指数的决策树分类结果都比普通决策树分类和传统的最大似然法分类精度高,分类精度最高的一组与以上两种分类结果相比,总精度分别提高了2.59%和9.55%,Kappa系数分别提高了0.08和0.15。本研究呈现了基于指数的决策树分类方法在土地利用信息提取中的优势,为更好协调哈尔滨市土地利用与城市扩展提供研究依据。
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