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摘要:
提出了一种基于加权空-谱距离(WSSD)的相似性度量方法,并将其应用到最近邻分类器(KNN)中,导出了一种新的高光谱图像分类算法.该算法利用高光谱图像的物理特性,通过引入空间窗口和光谱因子这两个参数来挖掘出图像中的空间信息与光谱信息,利用空间近邻点对中心像元进行重构.在最大限度减少图像冗余信息的基础上,增大了同类像元间的相似性以及异类像元间的差异性,获得了更为有效的鉴别特征,从而更好地实现了数据间的相似性度量.基于Indian Pines和PaviaU高光谱数据集进行了实验,结果表明:将提出的WSSD-KNN算法应用于高光谱图像分类时,其分类精度高于其他算法,总体分类精度分别达到了91.72%和96.56%.由于算法较好地融合了图像中的空间-光谱信息,提取出了更为有效的鉴别特征,故不仅有效地改善了高光谱数据的地物分类精度,而且可在训练样本较少时,保持较高的识别率.
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文献信息
篇名 加权空-谱与最近邻分类器相结合的高光谱图像分类
来源期刊 光学精密工程 学科 工学
关键词 高光谱图像 图像分类 空间近邻 加权空-谱距离 最近邻分类器
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 信息科学
研究方向 页码范围 873-881
页数 9页 分类号 TP751.1
字数 4706字 语种 中文
DOI 10.3788/OPE.20162404.0873
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 黄鸿 重庆大学光电技术与系统教育部重点实验室 73 422 11.0 15.0
2 郑新磊 重庆大学光电技术与系统教育部重点实验室 4 58 3.0 4.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
高光谱图像
图像分类
空间近邻
加权空-谱距离
最近邻分类器
研究起点
研究来源
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
光学精密工程
月刊
1004-924X
22-1198/TH
大16开
长春市东南湖大路3888号
12-166
1959
chi
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