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基于BP神经网络的针阔混交林TM遥感图像自动分类技术研究

2005-11-25分类号:S771.8

【作者】王立海  赵正勇
【部门】东北林业大学  东北林业大学 哈尔滨150040   哈尔滨150040
【摘要】在对标准BP神经网络试验分析的基础上,通过输入矢量归一化处理、主成分分析、增加验证集、改进训练学习算法、扩大隐层和输出层规模等措施,对BP神经网络自动分类系统进行改进;利用改进后的BP系统对吉林省汪清林业局的典型针阔混交林TM遥感图像进行辩识、分类试验研究。结果表明:改进后的BP网络分类系统自动分类精度提高了19·14%,比传统无监督自动分类精度提高8·55%,达到了区分森林类型的分类要求。研究还显示了该改进系统应用于针阔混交林TM遥感图像自动分类识别的精度随网络规模增大而提高。
【关键词】BP神经网络  针阔混交林  TM图像  自动分类  地理信息
【基金】国家“十五”攻关课题“东北天然林生态采伐与更新技术研究与示范”(2001BA510B07-02)。
【所属期刊栏目】林业科学
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