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醉染图书遥感多分类器集成方法与应用9787030627360
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“地球观测与导航技术丛书”编写说明
前言
章 绪论
1.1 遥感影像分类基础
1.2 遥感影像分类技术流程和关键问题
1.3 常用遥感影像分类方法
1.4 遥感多分类器集成概述
1.5 遥感影像分类研究进展
参考文献
第2章 集成学习与多分类器系统
2.1 集成学习理论基础
2.2 多分类器系统
. 遥感多分类器集成实现方法
2.4 遥感多分类器集成关键问题
2.5 本章小结
参考文献
第3章 基于样本和特征的多分类器集成
3.1 Boosting算法实现与应用
3.2 Bagging算法实现与应用
3.3 MultiBoost算法实现与应用
3.4 随机子空间算法实现与应用
3.5 随机森林算法实现与应用
3.6 算法综合试验与比较分析
3.7 本章小结
参考文献
第4章 基于旋转森林的遥感影像分类
4.1 旋转森林原理
4.2 嵌入马尔可夫随机场模型和局部线特征提取的旋转森林分类
4.3 基于扩展形态学剖面和极限学习机的旋转森林
4.4 基于旋转森林的全极化SAR影像分类
4.5 本章小结
参考文献
第5章 异质分类器集成方法与应用
5.1 多分类器层次型组合与应用
5.2 监督/半监督特征提取与多分类器集成应用
5.3 异质分类器决策级融合与应用
5.4 动态多分类器集成与应用
5.5 基于支持向量机的分类器集成方法
5.6 本章小结
参考文献
第6章 遥感多分类器集成应用
6.1 全极化SAR影像多分类器集成应用
6.2 基于多分类器集成的光学和SAR影像协同分类应用
6.3 高分辨率光学影像与机载LiDAR数据多分类器集成
6.4 基于多差异影像集成的变化检测
6.5 本章小结
参考文献
彩图
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