原文服务方: 杭州电子科技大学学报(自然科学版)       
摘要:
该文模糊聚类是一种重要的分类方法,已有的模糊分类算法应用于极化SAR图像时只利用了光谱信息,未考虑到邻域像元间统计依赖关系,针对这一缺陷,该文引入了邻域函数来描述这种依赖关系.在模糊C均值(FCM)框架下,利用邻域函数进行类别概率松弛,而且松弛程度可根据具体应用修改,增强算法的灵活性.利用DLR实验室的全极化数据进行的实验表明即使在强噪声下本文算法也能获得一致连续的分类效果.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于模糊松弛的极化图像分类算法
来源期刊 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 学科
关键词 模糊均值 邻域函数 极化雷达
年,卷(期) 2010,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 169-172
页数 分类号 TN957
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-9146.2010.04.036
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 林岳松 杭州电子科技大学通信信息传输与融合技术国防重点学科实验室 39 200 9.0 11.0
2 陈华杰 杭州电子科技大学通信信息传输与融合技术国防重点学科实验室 34 121 6.0 9.0
3 曾亮 杭州电子科技大学通信信息传输与融合技术国防重点学科实验室 2 10 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
模糊均值
邻域函数
极化雷达
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
杭州电子科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-9146
33-1339/TN
chi
出版文献量(篇)
3184
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