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Combining Decision Trees with Hierarchical Object-oriented Image Analysis for Mapping Arid Rangelands

牧场 地理 干旱 地图学 基于对象 对象(语法) 决策树 遥感 人工智能 计算机视觉 计算机科学 环境资源管理 林业 农林复合经营 生态学 环境科学 生物
作者
Andrea S. Laliberte,Ed L. Fredrickson,A. Rango
出处
期刊:Photogrammetric Engineering and Remote Sensing [American Society for Photogrammetry and Remote Sensing]
卷期号:73 (2): 197-207 被引量:160
标识
DOI:10.14358/pers.73.2.197
摘要

Decision tree analysis is a statistical approach for developing a rule base used for image classification. We developed a unique approach using object-based rather than pixelbased image information as input for a classification tree for mapping arid land vegetation. A QuickBird satellite image was segmented at four different scales, resulting in a hierarchical network of image objects representing the image information in different spatial resolutions. This allowed for differentiation of individual shrubs at a fine scale and delineation of broader vegetation classes at coarser scales. Input variables included spectral, textural and contextual image information, and the variables chosen by the decision tree included many features not available or as easily determined with pixel based image analysis. Spectral information was selected near the top of the classification trees, while contextual and textural variables were more common closer to the terminal nodes of the classification tree. The combination of multi-resolution image segmentation and decision tree analysis facilitated the selection of input variables and helped in determining the appropriate image analysis scale.
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