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摘要:
针对主动学习算法能主动从大量未标记样本中选择最能提高分类器性能的样本加入训练集,可从小的非最优训练集建立高性能的分类器这一特点,以及传统主动学习算法熵值装袋查询的多值偏置问题,提出了改进的均值熵值装袋查询算法,引入权值函数保证了取样的多样性.通过对高光谱遥感图像分类的实验表明:主动学习只需大约20%的样本即可达到使用全部数据集作为训练集的分类效果,而且均值熵值装袋查询方法具有较高的分类精度,同时拥有较快的收敛速度.
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文献信息
篇名 改进的主动学习算法及在高光谱分类中的应用
来源期刊 华中科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 主动学习 高光谱遥感 图像分类 边缘取样 熵值装袋查询
年,卷(期) 2013,(z2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 274-278
页数 分类号 TP301
字数 语种 中文
DOI
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 蔡之华 中国地质大学计算机学院 78 1452 22.0 35.0
2 谷琼 湖北文理学院数学与计算机科学学院 51 250 9.0 13.0
3 吴琼 中国地质大学计算机学院 26 258 9.0 15.0
4 李宠 湖北文理学院数学与计算机科学学院 1 9 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
主动学习
高光谱遥感
图像分类
边缘取样
熵值装袋查询
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
华中科技大学学报(自然科学版)
月刊
1671-4512
42-1658/N
大16开
武汉市珞喻路1037号
38-9
1973
chi
出版文献量(篇)
9146
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26
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