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摘要:
针对高光谱图像分类过程中数据波段多以及信息冗余量大引起的处理速度慢及Hughes现象等问题,提出了一种基于多粒子协同进化算法进行高光谱图像自动波段选择与分类的方法:使用多粒子群协同进化算法搜索特征子集,对粒子群优化算法进行改进,定义新的位置和速度的更新策略,并以支持向量机为分类器,同时对特征子集和SVM核函数参数进行优化.在协同搜索过程中,引入遗传算法改善粒子群优化的“早熟”收敛问题,构建了一种新的MPSO-SVM(Multiple particle swarm optimization-SVM)分类模型.对高光谱遥感图像的实验结果表明:MPSO-SVM方法不仅能有效地压缩光谱的特征维数,得到最佳的波段组合,还能得到最优的SVM参数,达到较好的分类效果,提高分类精度.
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文献信息
篇名 一种基于多粒子群协同进化的高光谱图像波段选择与分类方法
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 高光谱图像 波段选择 粒子群优化 协同优化 支持向量机
年,卷(期) 2014,(12) 所属期刊栏目 图形图像与模式识别
研究方向 页码范围 283-287
页数 5页 分类号 TP75
字数 5188字 语种 中文
DOI 10.11896/j.issn.1002-137X.2014.12.061
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 魏巍 西北工业大学计算机学院 11 67 5.0 8.0
2 张艳宁 西北工业大学计算机学院 187 2026 21.0 35.0
3 李映 西北工业大学计算机学院 30 500 11.0 22.0
4 李垒 河南工业职业技术学院计算机工程系 21 57 5.0 7.0
5 任越美 西北工业大学计算机学院 17 181 6.0 13.0
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研究主题发展历程
节点文献
高光谱图像
波段选择
粒子群优化
协同优化
支持向量机
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导