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面向感兴趣类别的约束非负矩阵分解算法
1
作者
王立国
赵梓竣
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第2期249-255,281,共7页
在处理高光谱数据解混问题中,非负矩阵分解是一种非常有效的方法之一。现有的非负矩阵分解方法一般是针对图中所有地物信息的盲分解,然而实际应用中常常并不需要求取全部地物类别的丰度信息。如果只考虑感兴趣类别,那么其它类别会对其...
在处理高光谱数据解混问题中,非负矩阵分解是一种非常有效的方法之一。现有的非负矩阵分解方法一般是针对图中所有地物信息的盲分解,然而实际应用中常常并不需要求取全部地物类别的丰度信息。如果只考虑感兴趣类别,那么其它类别会对其产生不可预测的干扰。针对干扰问题,提出了一种基于最小二乘算法预估计并结合最小距离的约束非负矩阵分解算法(LSMDCNMF)。实验表明,所提出的算法在不忽略非感兴趣类别的情况下,有效地提高了感兴趣类别的解混效果。
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关键词
混合像元
高光谱解混
非负矩阵分解
感兴趣类别
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职称材料
题名
面向感兴趣类别的约束非负矩阵分解算法
1
作者
王立国
赵梓竣
机构
哈尔滨工程大学信息与通信工程学院
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第2期249-255,281,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61275010)
教育部博士点基金资助项目(20132304110007)
黑龙江省自然科学基金资助项目(F201409)
文摘
在处理高光谱数据解混问题中,非负矩阵分解是一种非常有效的方法之一。现有的非负矩阵分解方法一般是针对图中所有地物信息的盲分解,然而实际应用中常常并不需要求取全部地物类别的丰度信息。如果只考虑感兴趣类别,那么其它类别会对其产生不可预测的干扰。针对干扰问题,提出了一种基于最小二乘算法预估计并结合最小距离的约束非负矩阵分解算法(LSMDCNMF)。实验表明,所提出的算法在不忽略非感兴趣类别的情况下,有效地提高了感兴趣类别的解混效果。
关键词
混合像元
高光谱解混
非负矩阵分解
感兴趣类别
Keywords
mixed pixel
hyperspectral unmixing
nonnegative matrix factorization
class-of-interest(COI)
分类号
TN911.73 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向感兴趣类别的约束非负矩阵分解算法
王立国
赵梓竣
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015
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