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摘要:
针对高光谱高分辨率带来巨大数据量和空间分辨率引起混合像元的问题,提出了基于子空间(subspace)的字典偶学习(DPL)算法,简称DPLsub算法.DPL算法是对字典学习的改进,它通过学习得到综合字典和分析字典,在模式识别中体现了高效性,而子空间投影的方法能更好地表征噪声和高度混合的像元.将光谱和空间特征融合的方法用于分类研究试验.实验数据是两幅高光谱影像,比较了子空间字典偶学习(DPLsub)模型和其他三种分类器即最小二乘支持向量机(LS-SVM)、稀疏多分类回归(SMLR)和字典学习(DL-OMP)的分类结果.实验结果显示,DPLsub算法无论在时间上还是精度上都优于其他算法,证明了这种子空间字典偶学习方法对高光谱图像分类的可行性与高效性.
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文献信息
篇名 基于子空间字典偶学习的高光谱图像分类
来源期刊 高技术通讯 学科
关键词 高光谱图像分类 子空间投影 混合像元 字典偶学习(DPL) 多特征融合
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目 先进制造与自动化
研究方向 页码范围 483-490
页数 8页 分类号
字数 3692字 语种 中文
DOI 10.3772/j.issn.1002-0470.2016.05.008
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 王金甲 燕山大学信息科学与工程学院 62 399 9.0 18.0
2 姜雪 燕山大学信息科学与工程学院 2 3 1.0 1.0
3 杨中玉 燕山大学信息科学与工程学院 2 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
高光谱图像分类
子空间投影
混合像元
字典偶学习(DPL)
多特征融合
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
高技术通讯
月刊
1002-0470
11-2770/N
大16开
北京市三里河路54号
82-516
1991
chi
出版文献量(篇)
5099
总下载数(次)
14
总被引数(次)
39217
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
河北省自然科学基金
英文译名:
官方网址:
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导