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样本迁移支持下的遥感影像自动分类方法
被引量:
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作者
林聪
李二珠
杜培军
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2018年第4期57-62,共6页
迁移学习是运用已有知识对相关的不同领域的问题进行求解的一种机器学习方法,本文结合这一方法,提出了一种基于先验知识的样本自动选取方法,并构建了一套土地覆盖自动分类的算法框架。该方法主要面向Landsat数据,通过图像变化检测技术...
迁移学习是运用已有知识对相关的不同领域的问题进行求解的一种机器学习方法,本文结合这一方法,提出了一种基于先验知识的样本自动选取方法,并构建了一套土地覆盖自动分类的算法框架。该方法主要面向Landsat数据,通过图像变化检测技术与光谱形状编码的方法,从源领域中迁移适用的地物类别知识并标记在目标影像中,使用SVM完成基于样本迁移的自动分类流程。结果表明,该方法可以获得可靠的自动分类结果,一定程度上满足遥感信息的大范围提取与长时间序列处理分析的发展需求。
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关键词
迁移学习
土地覆盖
变化检测
光谱形状编码
自动分类
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职称材料
题名
样本迁移支持下的遥感影像自动分类方法
被引量:
4
1
作者
林聪
李二珠
杜培军
机构
南京大学卫星测绘技术与应用国家测绘地理信息局重点实验室
南京大学江苏省地理信息技术重点实验室
出处
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2018年第4期57-62,共6页
基金
国家自然科学基金重点基金(41631176)
中国地质调查局三峡后续工作科研项目(0001792015CB50002)
文摘
迁移学习是运用已有知识对相关的不同领域的问题进行求解的一种机器学习方法,本文结合这一方法,提出了一种基于先验知识的样本自动选取方法,并构建了一套土地覆盖自动分类的算法框架。该方法主要面向Landsat数据,通过图像变化检测技术与光谱形状编码的方法,从源领域中迁移适用的地物类别知识并标记在目标影像中,使用SVM完成基于样本迁移的自动分类流程。结果表明,该方法可以获得可靠的自动分类结果,一定程度上满足遥感信息的大范围提取与长时间序列处理分析的发展需求。
关键词
迁移学习
土地覆盖
变化检测
光谱形状编码
自动分类
Keywords
transfer learning
land cover
change detection
spectral curve shape vector
automatic 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
样本迁移支持下的遥感影像自动分类方法
林聪
李二珠
杜培军
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2018
4
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