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融合空谱特征的MR-KRVFL高光谱地物识别模型研究
1
作者
郭国璐
范玉刚
冯晓苏
《化工自动化及仪表》
CAS
2024年第2期284-293,共10页
针对高光谱图像复杂空谱特性影响地物识别模型分类精度的问题,提出一种融合空谱特征的流形正则化核随机向量函数连接网络(MR-KRVFL)高光谱图像地物识别方法。首先,对高光谱图像进行熵率超像素分割(ERS),获取对应的同质区域;其次,利用主...
针对高光谱图像复杂空谱特性影响地物识别模型分类精度的问题,提出一种融合空谱特征的流形正则化核随机向量函数连接网络(MR-KRVFL)高光谱图像地物识别方法。首先,对高光谱图像进行熵率超像素分割(ERS),获取对应的同质区域;其次,利用主元分析(PCA)对同质区域进行降维并提取其空谱联合特征;最后,基于空谱特征信息,构造核随机向量函数连接网络(KRVFL)地物识别模型,并对模型进行流形正则化约束,提高高光谱图像地物识别模型的泛化性能。将该模型应用于Indian Pines和Pavia University高光谱数据集,分类精度达到了96.84%和98.83%,证明所提模型的有效性。
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关键词
熵率超像素分割
高光谱图像
核函数
流形正则化
分类精度
地物识别
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职称材料
题名
融合空谱特征的MR-KRVFL高光谱地物识别模型研究
1
作者
郭国璐
范玉刚
冯晓苏
机构
昆明理工大学信息工程与自动化学院
云南省人工智能重点实验室
出处
《化工自动化及仪表》
CAS
2024年第2期284-293,共10页
基金
工业控制技术国家重点实验室(浙江大学)开放课题(批准号:ICT2022B06)资助。
文摘
针对高光谱图像复杂空谱特性影响地物识别模型分类精度的问题,提出一种融合空谱特征的流形正则化核随机向量函数连接网络(MR-KRVFL)高光谱图像地物识别方法。首先,对高光谱图像进行熵率超像素分割(ERS),获取对应的同质区域;其次,利用主元分析(PCA)对同质区域进行降维并提取其空谱联合特征;最后,基于空谱特征信息,构造核随机向量函数连接网络(KRVFL)地物识别模型,并对模型进行流形正则化约束,提高高光谱图像地物识别模型的泛化性能。将该模型应用于Indian Pines和Pavia University高光谱数据集,分类精度达到了96.84%和98.83%,证明所提模型的有效性。
关键词
熵率超像素分割
高光谱图像
核函数
流形正则化
分类精度
地物识别
Keywords
entropy
rate
super
-
pixel
segmentation
hyperspectral
image
kernel
function
manifold
regularization
classification
accuracy
ground
object
recognition
分类号
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
P407.8 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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题名
作者
出处
发文年
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1
融合空谱特征的MR-KRVFL高光谱地物识别模型研究
郭国璐
范玉刚
冯晓苏
《化工自动化及仪表》
CAS
2024
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