(完整word版)论述监督分类与非监督分类却别与联系-及.doc
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论述监督分类与非监督分类却别与联系,及各自优缺点监督分类:首先需要从研究区域选取有代表性的训练场地作为样本。根据已知训练区提供的样本,通过选择特征参数(如像素亮度均值、方差等),建立判别函数,据此对样本像元进行分类,依据样本类别的特征来识别非样本像元的归属类别。非监督分类:在没有先验类别作为样本的条件下,根据像元间相似度大小进行计算机自动判别归类,无须人为干预,分类后需确定地面类别。区别与联系:根本区别在于是否利用训练场地来获取先验的类别知识。非监督分类不需要更多的先验知识,据地物的光谱统计特性进行分类。
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论述监督分类与非监督分类却别与联系,及各自优缺点监督分类:首先需要从研究区域选取有代表性的训练场地作为样本。根据已知训练区提供的样本,通过选择特征参数(如像素亮度均值、方差等),建立判别函数,据此对样本像元进行分类,依据样本类别的特征来识别非样本像元的归属类别。非监督分类:在没有先验类别作为样本的条件下,根据像元间相似度大小进行计算机自动判别归类,无须人为干预,分类后需确定地面类别。区别与联系:根本区别在于是否利用训练场地来获取先验的类别知识。非监督分类不需要更多的先验知识,据地物的光谱统计特性进行分类。
(完整word版)ENVI51非监督分类流程.doc
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