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摘要:
针对高光谱数据维度高、样本数有限对分类精度产生局限性的问题,提出了一种结合随机子空间与堆栈式稀疏自编码器深度网络模型(SSAE-LR)的高光谱图像分类新方法.首先基于像素邻域窗口进行像素邻域结构信息的空间特征提取,并将其与光谱信息进行串行拼接;然后利用随机子空间方法在得到的整体特征空间中随机选取若干大小相同的特征子集;最后在这些特征子集上利用SSAE-LR训练获得基分类器,并将所有基分类器的输出进行集成得到分类结果.通过两组高光谱图像数据的实验结果可知,该方法能有效提高传统方法的分类效果.
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文献信息
篇名 结合随机子空间与SSAE-LR的高光谱图像分类
来源期刊 地理空间信息 学科 地球科学
关键词 高光谱图像分类 SSAE-LR 特征提取 随机子空间方法
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 测绘工程案例
研究方向 页码范围 96-101
页数 6页 分类号 P237
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-4623.2020.09.025
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 吕志慧 11 3 1.0 1.0
2 程圆娥 3 9 1.0 3.0
3 袁春琦 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
高光谱图像分类
SSAE-LR
特征提取
随机子空间方法
研究起点
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引文网络交叉学科
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地理空间信息
月刊
1672-4623
42-1692/P
大16开
湖北省武汉市武昌中南一路50号湖北省测绘局地理信息局航测楼二楼
2003
chi
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