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摘要:
随着信息技术和对地观测技术的飞速发展,遥感技术在社会生活和经济建设中发挥着越来越重要的作用.分类模型的准确性和抗干扰能力对精确绘制复杂的土地覆盖和土地利用分类至关重要.针对大规模遥感数据难以获取大量标记数据的问题,基于低秩表示模型和图的半监督学习方法,提出了基于分块低秩图的大规模遥感图像半监督分类应用.为了解决低秩表示计算复杂度高的问题,将预处理后的图像按像素进行分块处理,并在每个块上实现低秩表示.在WorldView-2影像上的分类结果表明,在少量标记样本下,该方法利用简单的最近邻分类器即可实现对城市地物的精确分类.因此,该方法有效地提高了土地覆盖的分类精度,在遥感图像分类中具有较高的效率.
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图像分类
mean shift
锚点
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ENVI
遥感影像
分类方法
总体精度
Kappa系数
利用概率主题模型的遥感影像半监督分类
概率主题模型
高分辨率影像
半监督模型
影像分类
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 分块低秩图的遥感影像半监督分类应用
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 遥感图像 低秩表示 分类
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 图形图像
研究方向 页码范围 1218-1227
页数 10页 分类号 TP391
字数 6375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 夏克文 河北工业大学电子信息工程学院 82 512 14.0 20.0
5 牛文佳 河北工业大学电子信息工程学院 10 39 3.0 6.0
9 姜晓庆 济南大学信息科学与工程学院 4 35 3.0 4.0
10 祖宝开 河北工业大学电子信息工程学院 2 17 2.0 2.0
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研究主题发展历程
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遥感图像
低秩表示
分类
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2007
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