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基于SPCA和域变换递归滤波的高光谱图像分类
被引量:
1
1
作者
于多
黄永东
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2021年第4期199-208,共10页
提出一种基于分割的主成分分析(Segmented Principal Component Analysis,SPCA)和域变换递归滤波(Domain Transform Recursive Filtering,DTRF)的高光谱图像分类算法。利用SPCA方法降低高光谱图像的维数和提取各波段子集的第一主成分。...
提出一种基于分割的主成分分析(Segmented Principal Component Analysis,SPCA)和域变换递归滤波(Domain Transform Recursive Filtering,DTRF)的高光谱图像分类算法。利用SPCA方法降低高光谱图像的维数和提取各波段子集的第一主成分。使用不同参数的域变换递归滤波器对各波段子集第一主成分进行滤波,形成堆叠的边缘保持滤波图。采用主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)将堆叠的边缘保持滤波图进行特征融合。利用基本阈值分类器(Basic Thresholding Classifier,BTC)对融合后的主成分进行分类。仿真实验表明,所提方法能够提高分类精度,且在总体分类精度、平均分类精度、Kappa系数等方面优于已有方法。
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关键词
主成分分析(PCA)
分割的主成分分析(SPCA)
域
变换
递归
滤波
(
dtrf
)
高光谱图像分类
基本阈值分类器
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职称材料
题名
基于SPCA和域变换递归滤波的高光谱图像分类
被引量:
1
1
作者
于多
黄永东
机构
北方民族大学图像处理与理解研究所
大连民族大学数学与信息科学研究中心
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2021年第4期199-208,共10页
基金
国家自然科学基金(11761001,11761003)
宁夏科技创新领军人才项目(KJT2016002)。
文摘
提出一种基于分割的主成分分析(Segmented Principal Component Analysis,SPCA)和域变换递归滤波(Domain Transform Recursive Filtering,DTRF)的高光谱图像分类算法。利用SPCA方法降低高光谱图像的维数和提取各波段子集的第一主成分。使用不同参数的域变换递归滤波器对各波段子集第一主成分进行滤波,形成堆叠的边缘保持滤波图。采用主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)将堆叠的边缘保持滤波图进行特征融合。利用基本阈值分类器(Basic Thresholding Classifier,BTC)对融合后的主成分进行分类。仿真实验表明,所提方法能够提高分类精度,且在总体分类精度、平均分类精度、Kappa系数等方面优于已有方法。
关键词
主成分分析(PCA)
分割的主成分分析(SPCA)
域
变换
递归
滤波
(
dtrf
)
高光谱图像分类
基本阈值分类器
Keywords
Principal Component Analysis(PCA)
Segmented Principal Component Analysis(SPCA)
Domain Transform Recursive Filtering(
dtrf
)
hyperspectral image classification
basic thresholding classifier
分类号
TP753 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SPCA和域变换递归滤波的高光谱图像分类
于多
黄永东
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2021
1
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