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基于二次空间处理的联合稀疏表示高光谱图像分类
被引量:
4
1
作者
陈善学
张欣
《信号处理》
CSCD
北大核心
2021年第11期2134-2147,共14页
针对许多应用于高光谱图像分类的传统算法存在的分类精度低、光谱和空间信息利用不充分的问题,提出了一种基于二次空间处理的联合稀疏表示高光谱图像分类算法。在字典训练之前提取形态学特征,和光谱特征共同构建初始字典,以达到更快训...
针对许多应用于高光谱图像分类的传统算法存在的分类精度低、光谱和空间信息利用不充分的问题,提出了一种基于二次空间处理的联合稀疏表示高光谱图像分类算法。在字典训练之前提取形态学特征,和光谱特征共同构建初始字典,以达到更快训练出较高质量的字典原子的目的。为了充分利用空间信息,首先通过超像素分割获取边缘信息,然后在超像素边缘和固定邻域双重约束下通过权值计算自适应选择邻域原子,实现空间信息的二次利用。在两个常用数据集上进行仿真实验,证明了本文所提算法可有效提升分类精度。
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关键词
高光谱图像分类
字典训练
二次空间处理
联合稀疏表示
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职称材料
题名
基于二次空间处理的联合稀疏表示高光谱图像分类
被引量:
4
1
作者
陈善学
张欣
机构
重庆邮电大学通信与信息工程学院
出处
《信号处理》
CSCD
北大核心
2021年第11期2134-2147,共14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)资助课题。
文摘
针对许多应用于高光谱图像分类的传统算法存在的分类精度低、光谱和空间信息利用不充分的问题,提出了一种基于二次空间处理的联合稀疏表示高光谱图像分类算法。在字典训练之前提取形态学特征,和光谱特征共同构建初始字典,以达到更快训练出较高质量的字典原子的目的。为了充分利用空间信息,首先通过超像素分割获取边缘信息,然后在超像素边缘和固定邻域双重约束下通过权值计算自适应选择邻域原子,实现空间信息的二次利用。在两个常用数据集上进行仿真实验,证明了本文所提算法可有效提升分类精度。
关键词
高光谱图像分类
字典训练
二次空间处理
联合稀疏表示
Keywords
hyperspectral image classification
dictionary training
quadratic space processing
joint sparse representation
分类号
TP751 [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
基于二次空间处理的联合稀疏表示高光谱图像分类
陈善学
张欣
《信号处理》
CSCD
北大核心
2021
4
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