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一种基于深度谱空网络的高光谱图像聚类方法
被引量:
1
1
作者
王姗姗
刘德山
+1 位作者
闫德勤
佟瑞璇
《计算机应用与软件》
北大核心
2021年第10期249-254,342,共7页
通常无监督算法在对高光谱数据进行聚类时仅使用光谱信息,忽略了空间信息,使得聚类准确率较低。针对上述问题提出一种基于深度谱空网络和无监督判别极限学习的高光谱图像聚类算法。利用深度谱空网络对高光谱数据进行光谱特征和空间特征...
通常无监督算法在对高光谱数据进行聚类时仅使用光谱信息,忽略了空间信息,使得聚类准确率较低。针对上述问题提出一种基于深度谱空网络和无监督判别极限学习的高光谱图像聚类算法。利用深度谱空网络对高光谱数据进行光谱特征和空间特征的分层交叉学习,通过反复学习获得深度空谱特征,为后续无监督聚类提供方便。在三种高光谱图像上进行实验,结果表明,该算法获得的聚类效果优于其他基于极限学习机的方法和其他无监督方法。
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关键词
高光
谱
图像聚类
深度谱空网络
特征提取
下载PDF
职称材料
题名
一种基于深度谱空网络的高光谱图像聚类方法
被引量:
1
1
作者
王姗姗
刘德山
闫德勤
佟瑞璇
机构
辽宁师范大学计算机与信息技术学院
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2021年第10期249-254,342,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61772250)
辽宁省自然科学基金项目(20170540574)
辽宁省教育厅科学研究项目(LJ2019014)。
文摘
通常无监督算法在对高光谱数据进行聚类时仅使用光谱信息,忽略了空间信息,使得聚类准确率较低。针对上述问题提出一种基于深度谱空网络和无监督判别极限学习的高光谱图像聚类算法。利用深度谱空网络对高光谱数据进行光谱特征和空间特征的分层交叉学习,通过反复学习获得深度空谱特征,为后续无监督聚类提供方便。在三种高光谱图像上进行实验,结果表明,该算法获得的聚类效果优于其他基于极限学习机的方法和其他无监督方法。
关键词
高光
谱
图像聚类
深度谱空网络
特征提取
Keywords
Hyperspectral image clustering
Space spectrum network
Feature extraction
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于深度谱空网络的高光谱图像聚类方法
王姗姗
刘德山
闫德勤
佟瑞璇
《计算机应用与软件》
北大核心
2021
1
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