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多特征的光学遥感图像多目标识别算法
被引量:
12
1
作者
姬晓飞
秦宁丽
刘洋
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2016年第5期655-662,共8页
基于单一特征的光学遥感图像多目标分类识别存在准确性较差的问题,提出一种新的基于多特征决策级融合的多目标分类识别算法。首先对光学遥感图像目标提取3种能够同时满足平移、旋转和尺度不变性的特征:可以描述局部和全局分布特性的分层...
基于单一特征的光学遥感图像多目标分类识别存在准确性较差的问题,提出一种新的基于多特征决策级融合的多目标分类识别算法。首先对光学遥感图像目标提取3种能够同时满足平移、旋转和尺度不变性的特征:可以描述局部和全局分布特性的分层Bo F-SIFT特征,描述目标边缘轮廓点信息的改进后的SC形状特征,对图像中较大目标识别较好的Hu不变矩特征;其次采用基于径向基核函数的一对一支持向量机算法分别获得3种特征的目标识别概率,并设计了一种多特征决策级加权融合的策略实现对多目标的分类。经多次实验验证该算法对光学遥感图像多目标具有较好的分类识别性能,达到了93.52%的正确识别率。
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关键词
光学遥感图像
多特征的决策级融合
分层的BoF-SIFT
特征
SC形状
特征
Hu不变矩
特征
支持向量机
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职称材料
题名
多特征的光学遥感图像多目标识别算法
被引量:
12
1
作者
姬晓飞
秦宁丽
刘洋
机构
沈阳航空航天大学自动化学院
北京国电通网络技术有限公司
出处
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2016年第5期655-662,共8页
基金
国家自然科学基金项目(61103123)
辽宁省高等学校优秀人才支持计划项目(LJQ214018)
辽宁省自然科学基金项目(2015020101)
文摘
基于单一特征的光学遥感图像多目标分类识别存在准确性较差的问题,提出一种新的基于多特征决策级融合的多目标分类识别算法。首先对光学遥感图像目标提取3种能够同时满足平移、旋转和尺度不变性的特征:可以描述局部和全局分布特性的分层Bo F-SIFT特征,描述目标边缘轮廓点信息的改进后的SC形状特征,对图像中较大目标识别较好的Hu不变矩特征;其次采用基于径向基核函数的一对一支持向量机算法分别获得3种特征的目标识别概率,并设计了一种多特征决策级加权融合的策略实现对多目标的分类。经多次实验验证该算法对光学遥感图像多目标具有较好的分类识别性能,达到了93.52%的正确识别率。
关键词
光学遥感图像
多特征的决策级融合
分层的BoF-SIFT
特征
SC形状
特征
Hu不变矩
特征
支持向量机
Keywords
optical remote sensing image
multi-features decision level fusion
hierarchical BoF-SIFT feature
shape context feature
Hu moment invariants
support vector machine
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
多特征的光学遥感图像多目标识别算法
姬晓飞
秦宁丽
刘洋
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2016
12
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职称材料
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参考文献
引证文献
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