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从端元选择到光谱解混的距离测算方法
被引量:
6
1
作者
王立国
张晶
+1 位作者
刘丹凤
王群明
《红外与毫米波学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期471-475,共5页
提出了基于支持向量机(SVM)的单纯形增长算法(SGA)新实现方法,该方法无需降维预处理,且采用低复杂度的距离尺度代替复杂的体积尺度;证明了线性SVM与传统线性光谱混合模型(LSMM)在光谱解混中的等效性,并探索了前者在信息的扩展利用和模...
提出了基于支持向量机(SVM)的单纯形增长算法(SGA)新实现方法,该方法无需降维预处理,且采用低复杂度的距离尺度代替复杂的体积尺度;证明了线性SVM与传统线性光谱混合模型(LSMM)在光谱解混中的等效性,并探索了前者在信息的扩展利用和模型的非线性推广两方面的优势.实验结果表明,基于SVM的SGA实现方法在保证选择结果不变的前提下复杂度大大降低,SVM模型下解混精度明显提高.
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关键词
高光谱图像
端元选择
支持向量机
单纯形增长算法
光谱解混
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职称材料
题名
从端元选择到光谱解混的距离测算方法
被引量:
6
1
作者
王立国
张晶
刘丹凤
王群明
机构
哈尔滨工程大学信息与通信工程学院
出处
《红外与毫米波学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期471-475,共5页
基金
国家自然科学基金(60802059
61077079)
教育部博士点新教师基金(200802171003)
文摘
提出了基于支持向量机(SVM)的单纯形增长算法(SGA)新实现方法,该方法无需降维预处理,且采用低复杂度的距离尺度代替复杂的体积尺度;证明了线性SVM与传统线性光谱混合模型(LSMM)在光谱解混中的等效性,并探索了前者在信息的扩展利用和模型的非线性推广两方面的优势.实验结果表明,基于SVM的SGA实现方法在保证选择结果不变的前提下复杂度大大降低,SVM模型下解混精度明显提高.
关键词
高光谱图像
端元选择
支持向量机
单纯形增长算法
光谱解混
Keywords
hyperspectral imagery
endmember selection
support vector machine
simplex growing algorithm
spectral unmixing
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
从端元选择到光谱解混的距离测算方法
王立国
张晶
刘丹凤
王群明
《红外与毫米波学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
6
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职称材料
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