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全变差稀疏约束深度非负矩阵分解高光谱遥感影像解混方法
被引量:
1
1
作者
赵文君
翟晗
张洪艳
《电子科技》
2023年第2期53-60,共8页
传统非负矩阵分解方法仅基于单层线性模型,现有的深度非负矩阵分解模型忽略了地物光谱的实际混合物理过程,仅从数学理论考虑深度分解。对此,文中从光谱混合的物理过程出发,综合非负矩阵分解和深度学习,将光谱混合过程进行反向建模,并充...
传统非负矩阵分解方法仅基于单层线性模型,现有的深度非负矩阵分解模型忽略了地物光谱的实际混合物理过程,仅从数学理论考虑深度分解。对此,文中从光谱混合的物理过程出发,综合非负矩阵分解和深度学习,将光谱混合过程进行反向建模,并充分考虑丰度的稀疏性和空间平滑性,构建了用于高光谱遥感影像解混的面向端元矩阵的全变差稀疏约束深度非负矩阵分解模型。通过模拟实验和真实实验,将文中所提方法与5种解混方法进行对比。结果表明,相较于面向丰度的深度非负矩阵分解算法,文中所提方法的平均光谱角距离和均方根误差均有所降低,取得了最佳解混结果。
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关键词
高
光谱
遥感
高光谱影像解混
线性
光谱
解
混
非负矩阵分
解
深度学习
深度非负矩阵分
解
稀疏约束
全变差约束
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职称材料
题名
全变差稀疏约束深度非负矩阵分解高光谱遥感影像解混方法
被引量:
1
1
作者
赵文君
翟晗
张洪艳
机构
武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室
中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院
出处
《电子科技》
2023年第2期53-60,共8页
基金
国家自然科学基金(61871298,42071322)。
文摘
传统非负矩阵分解方法仅基于单层线性模型,现有的深度非负矩阵分解模型忽略了地物光谱的实际混合物理过程,仅从数学理论考虑深度分解。对此,文中从光谱混合的物理过程出发,综合非负矩阵分解和深度学习,将光谱混合过程进行反向建模,并充分考虑丰度的稀疏性和空间平滑性,构建了用于高光谱遥感影像解混的面向端元矩阵的全变差稀疏约束深度非负矩阵分解模型。通过模拟实验和真实实验,将文中所提方法与5种解混方法进行对比。结果表明,相较于面向丰度的深度非负矩阵分解算法,文中所提方法的平均光谱角距离和均方根误差均有所降低,取得了最佳解混结果。
关键词
高
光谱
遥感
高光谱影像解混
线性
光谱
解
混
非负矩阵分
解
深度学习
深度非负矩阵分
解
稀疏约束
全变差约束
Keywords
hyperspectral remote sensing
hyperspectral unmixing
linear spectral unmixing
nonnegative matrix factorization
deep learning
deep nonnegative matrix factorization
sparsity constraint
total variation constraint
分类号
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TN99 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
全变差稀疏约束深度非负矩阵分解高光谱遥感影像解混方法
赵文君
翟晗
张洪艳
《电子科技》
2023
1
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参考文献
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