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摘要:
鉴于传统的光谱特征参数方法存在不能综合考虑光谱在整个波长范围内的谱形、对于单一吸收带相似的不同矿物难以区分等问题,研究采用深度置信网络方法对火星专用小型侦察影像频谱仪(CRISM)高光谱影像中的火星表面矿物进行自动识别,该算法具体包括:①预训练阶段.利用非监督算法逐层训练受限玻尔兹曼机,自动学习模型参数,提取光谱特征.②调优阶段.将自动学习的光谱特征输入分类器,采用反向传播算法对模型进行监督微调,识别矿物在CRISM影像中的分布.在算法的研究中,采用光谱比值方法降低火星表面灰尘等噪声对矿物光谱的影响,并探讨样本数量、隐含层节点数、网络深度等对算法识别精度的影响,试图构建适宜于CRISM影像火星表面矿物识别的深度置信网络模型.以火星表面镁铁蒙脱石和氯盐为例进行测试,实验结果表明:该方法能够对火星表面矿物进行自动识别,准确率达到85%以上,与光谱参数法的识别结果基本叠合,并能够探测光谱参数法未能识别的部分矿物分布.
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文献信息
篇名 基于深度置信网络的CRISM影像火星表面矿物识别方法
来源期刊 地质科技通报 学科 地球科学
关键词 识别 深度置信网络 火星矿物 CRISM影像
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 新技术新方法
研究方向 页码范围 189-200
页数 12页 分类号 P627
字数 8943字 语种 中文
DOI 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0423
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 岳桥兵 武汉大学资源与环境科学学院 1 0 0.0 0.0
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期刊影响力
地质科技通报
双月刊
1000-7849
42-1904/P
大16开
湖北省武昌鲁磨路388号
1982
chi
出版文献量(篇)
3306
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6
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35542
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