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Estimating the natural number of classes on hierarchically clustered multi-spectral images

Título
Estimating the natural number of classes on hierarchically clustered multi-spectral images
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2005
Autores
marcal, ars
(Autor)
FCUP
borges, js
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Revista
A Revista está pendente de validação pelos Serviços Administrativos.
Vol. 2
Páginas: 447-455
Indexação
Publicação em ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge - 0 Citações
Publicação em Scopus Scopus - 0 Citações
Classificação Científica
FOS: Ciências exactas e naturais > Ciências da computação e da informação
Outras Informações
ID Authenticus: P-000-5X2
Abstract (EN): Image classification is often used to extract information from multi-spectral satellite images. Unsupervised methods can produce results well adjusted to the data, but that are usually difficult to assess. The purpose of this work was to evaluate the Xu internal similarity index ability to estimate the natural number of classes in multi-spectral satellite images. The performance of the index was initially tested with data produced synthetically. Four Landsat TM image sections were then used to evaluate the index. The test images were classified into a large number of classes, using the unsupervised algorithm ISODATA, which were subsequently structured hierarchically. The Xu index was used to identify the optimum partition for each test image. The results were analysed in the context of the land cover types expected for each location.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 9
Documentos
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