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二次样本筛选的高光谱图像分类研究
1
作者
崔颖
王铃秀
李文山
《应用科技》
CAS
2021年第3期7-11,共5页
主动学习能够在有标记样本较少的分类任务中得到较好的分类结果,其中熵值装袋算法最为常用,其利用熵值来衡量样本的不确定性,但熵值并不能完全地代表样本的不确定度。针对这一问题,本文提出二次样本筛选的分类算法,通过超像素分割进行...
主动学习能够在有标记样本较少的分类任务中得到较好的分类结果,其中熵值装袋算法最为常用,其利用熵值来衡量样本的不确定性,但熵值并不能完全地代表样本的不确定度。针对这一问题,本文提出二次样本筛选的分类算法,通过超像素分割进行边缘区域样本筛选,选择出不确定度较高的样本。利用熵值装袋算法对区域筛选样本进行二次筛选,选择信息量较高的样本。实验表明,该方法可以得到更理想的分类效果。
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关键词
高光谱图像
图像分类
超像素分割
主动学习
区域
筛选
信息熵筛选
样本选择
熵值装袋
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职称材料
题名
二次样本筛选的高光谱图像分类研究
1
作者
崔颖
王铃秀
李文山
机构
哈尔滨工程大学信息与通信工程学院
先进船舶通信与信息技术工业和信息化部重点实验室
出处
《应用科技》
CAS
2021年第3期7-11,共5页
基金
中央高校基金科研业务费专项资金项目(3072021CF0805)
黑龙江省自然科学基金项目(LH2020F021)
国家自然科学基金项目(62071084).
文摘
主动学习能够在有标记样本较少的分类任务中得到较好的分类结果,其中熵值装袋算法最为常用,其利用熵值来衡量样本的不确定性,但熵值并不能完全地代表样本的不确定度。针对这一问题,本文提出二次样本筛选的分类算法,通过超像素分割进行边缘区域样本筛选,选择出不确定度较高的样本。利用熵值装袋算法对区域筛选样本进行二次筛选,选择信息量较高的样本。实验表明,该方法可以得到更理想的分类效果。
关键词
高光谱图像
图像分类
超像素分割
主动学习
区域
筛选
信息熵筛选
样本选择
熵值装袋
Keywords
hyperspectral images
image classification
super-pixel segmentation
active learning
regional screening
information entropy screening
sample selection
entropy bagging
分类号
TP75 [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
二次样本筛选的高光谱图像分类研究
崔颖
王铃秀
李文山
《应用科技》
CAS
2021
0
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职称材料
已选择
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参考文献
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