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加权空谱局部保持投影的高光谱图像特征提取
被引量:
26
1
作者
何芳
王榕
+1 位作者
于强
贾维敏
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第1期263-273,共11页
为了提高高光谱图像的分类精度,有效利用高光谱图像的空间信息和光谱信息对高光谱图像进行预处理,本文提出了一种新的空谱联合特征提取方法,加权空-谱局部保持投影算法(WSSLPP)。该算法结合高光谱图像的物理特性对高光谱图像进行重构,...
为了提高高光谱图像的分类精度,有效利用高光谱图像的空间信息和光谱信息对高光谱图像进行预处理,本文提出了一种新的空谱联合特征提取方法,加权空-谱局部保持投影算法(WSSLPP)。该算法结合高光谱图像的物理特性对高光谱图像进行重构,降低了图像中奇异点的干扰;然后对局部像素近邻保持嵌入(LPNPE)和局部保持投影(LPP)的目标函数进行加权求和,有效融合高光谱图像空间维和光谱维的信息来构建投影矩阵。WSSLPP不仅保留了高光谱图像在空间维上像素间的近邻关系,而且保持了在光谱维上样本的固有结构,有利于高光谱图像的分类。在Indian Pines和PaviU数据库上对该算法进行验证分析,结果表明:基于WSSLPP算法得到的分类精度明显高于其他算法,总体分类精度的最大值分别为99.00%,99.50%,有效提高了高光谱图像的分类精度。
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关键词
空
间信息
光
谱
信息
加权空-谱局部保持投影
高光
谱
图像
特征提取
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职称材料
题名
加权空谱局部保持投影的高光谱图像特征提取
被引量:
26
1
作者
何芳
王榕
于强
贾维敏
机构
火箭军工程大学信息与通信工程系
出处
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第1期263-273,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.61401471)
中国博士后基金资助项目(No.2014M562636)
文摘
为了提高高光谱图像的分类精度,有效利用高光谱图像的空间信息和光谱信息对高光谱图像进行预处理,本文提出了一种新的空谱联合特征提取方法,加权空-谱局部保持投影算法(WSSLPP)。该算法结合高光谱图像的物理特性对高光谱图像进行重构,降低了图像中奇异点的干扰;然后对局部像素近邻保持嵌入(LPNPE)和局部保持投影(LPP)的目标函数进行加权求和,有效融合高光谱图像空间维和光谱维的信息来构建投影矩阵。WSSLPP不仅保留了高光谱图像在空间维上像素间的近邻关系,而且保持了在光谱维上样本的固有结构,有利于高光谱图像的分类。在Indian Pines和PaviU数据库上对该算法进行验证分析,结果表明:基于WSSLPP算法得到的分类精度明显高于其他算法,总体分类精度的最大值分别为99.00%,99.50%,有效提高了高光谱图像的分类精度。
关键词
空
间信息
光
谱
信息
加权空-谱局部保持投影
高光
谱
图像
特征提取
Keywords
spatial information
spectral information
Weighted Spatial and Spectral Locality Preserving Projection (WSSLPP)
Hyperspectral images (HSI)
feature extraction
分类号
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
加权空谱局部保持投影的高光谱图像特征提取
何芳
王榕
于强
贾维敏
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
26
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职称材料
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