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GEE:随机森林分类教程(样本制作、特征添加、训练、精度、参数优化、贡献度、统计面积)

  • 23-07-24 11:52
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blog.csdn.net

作者:CSDN @ _养乐多_


本文将介绍在Google Earth Engine (GEE)平台上进行随机森林分类的方法和代码,其中包括制作样本点教程(本地、在线和本地在线混合制作样本点,合并样本点等),加入特征变量(各种指数、纹理特征、时间序列特征、物候特征等),运行随机森林分类器教程,并可将分类器模型应用于像素尺度或者超像素(对象/斑块)尺度数据,计算随机森林分类结果的精度(精度参数以csv格式下载到本地),优化随机森林分类算法的参数(绘制最优参数分布图),打印各个变量特征的贡献度(排序特征贡献度,并绘制柱状图)、统计每一类地类的面积等步骤的方法和代码。

本教程可以应用于多种分类场景,包括土地利用/覆盖分类、种植区提取(大蒜、小麦、玉米等)、局部气候区分类、植被分类、森林/草原分类、疾病/虫害分类、洪水预测等多种场景。

分类过程和分类结果如下图所示
————————————————————————————————————————————————
在这里插入图片描述


文章目录

      • 一、随机森林介绍
注:本文转载自blog.csdn.net的_养乐多_的文章"https://blog.csdn.net/qq_35591253/article/details/129960304"。版权归原作者所有,此博客不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如有侵权,请联系我们删除。
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