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摘要:
随着高光谱遥感技术的发展,图像的谱分辨率越来越高,更加有利于图像地物分类及目标检测等任务.但是由于高光谱遥感图像具有波段多、波段之间相关性高和冗余度大等特点,给图像的进一步处理带来了新的挑战,因此有必要对高光谱遥感图像进行降维处理.本文在保留高光谱遥感物理信息的基础之上,从曲线形状分类角度提出了一种结合时间序列重要点分析以及带分组约束搜索的波段选择新方法.该方法将高光谱遥感图像的每个像素的所有波段转换成时间序列进行分析,首先运用小波变换去除光谱噪声,然后借鉴时间序列重要点的提取原理,获取初始候选波段集合.在此基础上结合条件互信息分组,提出改进的分支定界搜索法获得最终的波段组合.为了验证本文波段选择的有效性,对降维后的高光谱图像进行了SVM分类,在两个公共测试数据集上的实验结果表明,本文方法能够选择具有重要信息的波段,而且与以往的方法相比,本文新方法选择的波段较少,而分类正确率未见明显降低,有时甚至更高.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于曲线形状特征的快速高光谱图像波段选择
来源期刊 小型微型计算机系统 学科 工学
关键词 图像分类 高光谱遥感 波段选择 时间序列 分支定界搜索
年,卷(期) 2014,(8) 所属期刊栏目 图形与图像技术
研究方向 页码范围 1906-1910
页数 5页 分类号 TP391
字数 6755字 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 朱跃龙 河海大学计算机与信息学院 83 627 13.0 21.0
2 万定生 河海大学计算机与信息学院 87 634 15.0 20.0
3 李士进 河海大学计算机与信息学院 47 288 9.0 14.0
4 仇建斌 河海大学计算机与信息学院 3 38 3.0 3.0
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研究主题发展历程
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图像分类
高光谱遥感
波段选择
时间序列
分支定界搜索
研究起点
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研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
小型微型计算机系统
月刊
1000-1220
21-1106/TP
大16开
辽宁省沈阳市东陵区南屏东路16号
8-108
1980
chi
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