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基于改进的样本预选取的高光谱影像半监督分类
1
作者
张颖
余代俊
+1 位作者
杨晓霞
戴晓爱
《地理空间信息》
2016年第9期65-67,共3页
针对高光谱影像中无标记样本对分类精度的影响问题,运用一种改进的KFCM聚类算法先对未标记样本聚类;然后根据聚类结果进行未标记样本选取,挑选出的未标记样本位于聚类边界上可能属于支持向量;最后使用已有的标记样本和挑选的未标记样本...
针对高光谱影像中无标记样本对分类精度的影响问题,运用一种改进的KFCM聚类算法先对未标记样本聚类;然后根据聚类结果进行未标记样本选取,挑选出的未标记样本位于聚类边界上可能属于支持向量;最后使用已有的标记样本和挑选的未标记样本对支持向量机(SVM)进行训练,直到其分类精度到达预期效果。实验结果表明,将聚类和半监督SVM分类相结合并进行未标记选取,比省略此过程直接使用SVM进行高光谱影像分类的精度高,且该方法稳定、可靠。
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关键词
高光谱影像
未标记样本预选取
KFCM聚类算法
SVM
半监督分类
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题名
基于改进的样本预选取的高光谱影像半监督分类
1
作者
张颖
余代俊
杨晓霞
戴晓爱
机构
成都理工大学地球科学学院
出处
《地理空间信息》
2016年第9期65-67,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(41201440)
四川省教育厅科研资助项目(15ZA0078)
文摘
针对高光谱影像中无标记样本对分类精度的影响问题,运用一种改进的KFCM聚类算法先对未标记样本聚类;然后根据聚类结果进行未标记样本选取,挑选出的未标记样本位于聚类边界上可能属于支持向量;最后使用已有的标记样本和挑选的未标记样本对支持向量机(SVM)进行训练,直到其分类精度到达预期效果。实验结果表明,将聚类和半监督SVM分类相结合并进行未标记选取,比省略此过程直接使用SVM进行高光谱影像分类的精度高,且该方法稳定、可靠。
关键词
高光谱影像
未标记样本预选取
KFCM聚类算法
SVM
半监督分类
Keywords
hyper-spectral image
pre-selection of unlabeled sample
Kernel-based Fuzzy C-means Clustering algorithm
SVM
semi-supervised classification
分类号
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进的样本预选取的高光谱影像半监督分类
张颖
余代俊
杨晓霞
戴晓爱
《地理空间信息》
2016
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