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摘要:
社会生产以及人类物质需求的不断增加使得矿产资源日益短缺,如何在自然条件恶劣的地区探寻可利用的资源已成为当今地质工作者研究的热点,而传统的信息提取方法由于受样本数目以及维数的限制等原因,得到的结果一般精度不高,并不能很好地指导遥感找矿,因此,研究了遥感蚀变信息提取的一种新方法--基于统计学习理论的支持向量机方法.该方法很好地解决了机器学习方法研究中遇到的一些瓶颈难题,如神经网络结构的确定、过学习与欠学习、维数灾难、局部极小点等问题,已成为继模式识别和神经网络研究之后机器学习领域新的研究热点.通过对青海都兰-乌兰地区的试验证明了该方法在遥感矿化信息提取应用中的可行性,同时得到了令人满意的效果.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于支持向量机的遥感蚀变信息提取
来源期刊 西部探矿工程 学科 地球科学
关键词 遥感 统计学习理论 支持向量机 泥化蚀变信息 模式识别
年,卷(期) 2009,(5) 所属期刊栏目 地质与矿业工程
研究方向 页码范围 108-110,114
页数 4页 分类号 P627
字数 3427字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-5716.2009.05.041
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 洪金益 中南大学地学与环境工程学院 19 219 9.0 14.0
2 傅文杰 中南大学地学与环境工程学院 7 141 5.0 7.0
3 安静 中南大学地学与环境工程学院 4 26 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (0)
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参考文献  (3)
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1995(1)
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2001(1)
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2009(0)
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  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
遥感
统计学习理论
支持向量机
泥化蚀变信息
模式识别
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西部探矿工程
月刊
1004-5716
65-1124/TD
大16开
新疆乌鲁木齐市克拉玛依东街279号
58-159
1989
chi
出版文献量(篇)
20397
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16
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