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基于子空间结构正则化的L_(21)非负矩阵分解高光谱解混
被引量:
2
1
作者
陈善学
刘荣华
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第5期1704-1713,共10页
标准的非负矩阵分解(NMF)应用于高光谱解混时,容易受到噪声和异常值的干扰,解混效果较差。为了提高分解性能,该文将L_(21)范数引入标准的NMF算法中,对模型进行了改进,从而提高算法的鲁棒性。其次,为了提高分解后丰度矩阵的稀疏性,将双...
标准的非负矩阵分解(NMF)应用于高光谱解混时,容易受到噪声和异常值的干扰,解混效果较差。为了提高分解性能,该文将L_(21)范数引入标准的NMF算法中,对模型进行了改进,从而提高算法的鲁棒性。其次,为了提高分解后丰度矩阵的稀疏性,将双重加权稀疏约束引入L_(21)NMF模型中,使其中一个权值提高每个像元对应的丰度向量上的稀疏性,另一个权值提高每个端元对应的丰度向量上的稀疏性。同时,为了利用像元的全局空间分布信息,观察地物在不同图像中的真实分布情况,引入子空间结构正则项,提出了基于子空间结构正则化的L_(21)非负矩阵分解(L_(21)NMF-SSR)算法。通过在模拟数据集和真实数据集与其他经典算法的比较,验证了该算法具有更好的性能,同时具有去噪能力。
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关键词
高光谱解混
非负矩阵分解
L_(21)范数
双重加权稀疏
子空间结构
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职称材料
题名
基于子空间结构正则化的L_(21)非负矩阵分解高光谱解混
被引量:
2
1
作者
陈善学
刘荣华
机构
重庆邮电大学通信与信息工程学院
移动通信技术重庆市重点实验室
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第5期1704-1713,共10页
基金
国家自然科学基金(61271260)
重庆市教委科学技术研究项目(KJ1400416)。
文摘
标准的非负矩阵分解(NMF)应用于高光谱解混时,容易受到噪声和异常值的干扰,解混效果较差。为了提高分解性能,该文将L_(21)范数引入标准的NMF算法中,对模型进行了改进,从而提高算法的鲁棒性。其次,为了提高分解后丰度矩阵的稀疏性,将双重加权稀疏约束引入L_(21)NMF模型中,使其中一个权值提高每个像元对应的丰度向量上的稀疏性,另一个权值提高每个端元对应的丰度向量上的稀疏性。同时,为了利用像元的全局空间分布信息,观察地物在不同图像中的真实分布情况,引入子空间结构正则项,提出了基于子空间结构正则化的L_(21)非负矩阵分解(L_(21)NMF-SSR)算法。通过在模拟数据集和真实数据集与其他经典算法的比较,验证了该算法具有更好的性能,同时具有去噪能力。
关键词
高光谱解混
非负矩阵分解
L_(21)范数
双重加权稀疏
子空间结构
Keywords
Hyperspectral
unmixing
Nonnegative
Matrix
Factorization(NMF)
L_(21)
norm
double
reweighted
sparse
Subspace
structure
分类号
TN911.73 [电子电信—通信与信息系统]
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作者
出处
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被引量
操作
1
基于子空间结构正则化的L_(21)非负矩阵分解高光谱解混
陈善学
刘荣华
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2022
2
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