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基于线性最小二乘支持向量机的光谱端元选择算法
被引量:
4
1
作者
王立国
邓禄群
张晶
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第3期743-747,共5页
光谱端元选择是高光谱数据解混分析的重要前提。在各种端元选择算法中,N-FINDR算法因其自动性和高效性受到广泛欢迎。然而,该算法需要进行数据降维预处理,且包含大量的体积计算导致该算法的运算速度较慢,限制了该算法的应用。为此提出...
光谱端元选择是高光谱数据解混分析的重要前提。在各种端元选择算法中,N-FINDR算法因其自动性和高效性受到广泛欢迎。然而,该算法需要进行数据降维预处理,且包含大量的体积计算导致该算法的运算速度较慢,限制了该算法的应用。为此提出基于线性最小二乘支持向量机的N-FINDR改进算法,该算法无需降维预处理,且采用低复杂度的距离尺度代替复杂的体积尺度来加速算法。此外还提出对野值点施加有效控制以赋予算法鲁棒性,以及利用像素预排序方法来降低算法的迭代次数。实验结果表明,基于线性最小二乘支持向量机的改进N-FINDR算法在保证选择效果的前提下复杂度大大降低,鲁棒性方法和像素预排序方法则进一步提高了算法的选择效果和选择速度。
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关键词
高
光谱
图像
光谱端元选择
线性最小二乘支持向量机
N-FINDR算法
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职称材料
题名
基于线性最小二乘支持向量机的光谱端元选择算法
被引量:
4
1
作者
王立国
邓禄群
张晶
机构
哈尔滨工程大学信息与通信工程学院
出处
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第3期743-747,共5页
基金
国家自然科学基金项目(60802059)
教育部博士点新教师基金项目(200802171003)
水下智能机器人技术国防科技重点实验室项目资助
文摘
光谱端元选择是高光谱数据解混分析的重要前提。在各种端元选择算法中,N-FINDR算法因其自动性和高效性受到广泛欢迎。然而,该算法需要进行数据降维预处理,且包含大量的体积计算导致该算法的运算速度较慢,限制了该算法的应用。为此提出基于线性最小二乘支持向量机的N-FINDR改进算法,该算法无需降维预处理,且采用低复杂度的距离尺度代替复杂的体积尺度来加速算法。此外还提出对野值点施加有效控制以赋予算法鲁棒性,以及利用像素预排序方法来降低算法的迭代次数。实验结果表明,基于线性最小二乘支持向量机的改进N-FINDR算法在保证选择效果的前提下复杂度大大降低,鲁棒性方法和像素预排序方法则进一步提高了算法的选择效果和选择速度。
关键词
高
光谱
图像
光谱端元选择
线性最小二乘支持向量机
N-FINDR算法
Keywords
Hyperspectral imagery(HSI)
Endmember selection
Linear least square support vector machines(LLSSVM)
N-FINDR algorithm
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
基于线性最小二乘支持向量机的光谱端元选择算法
王立国
邓禄群
张晶
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
4
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职称材料
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参考文献
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