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融合多层特征SENet和多尺度宽残差的高光谱图像地物分类
被引量:
8
1
作者
于慧伶
霍镜宇
张怡卓
《实验室研究与探索》
CAS
北大核心
2020年第7期28-34,44,共8页
提出了一种融合多层特征SENet和多尺度宽残差的高光谱图像地物分类的方法。实验选取Indian Pines和Pavia University为研究对象,结果表明,SE-Inception-Resnet-MSWideResnet(SEIR-MSWR)网络结构的总体分类精度为99.33%、99.52%,Kappa系...
提出了一种融合多层特征SENet和多尺度宽残差的高光谱图像地物分类的方法。实验选取Indian Pines和Pavia University为研究对象,结果表明,SE-Inception-Resnet-MSWideResnet(SEIR-MSWR)网络结构的总体分类精度为99.33%、99.52%,Kappa系数为0.98时,分类效果最优,相较于支持向量机(Support Vector Machine,SVM)、K最近邻法(K-NearestNeighbor,KNN),宽残差网络(Wide Resnet Network,WRN)以及InceptionV2-Resnet,总体分类精度分别提高了20.86%、20.09%、5.48%、3.39%、23.1%、16.89%、6.66%、2.58%,Kappa系数分别提高了0.18、0.17、0.06、0.04、0.22、0.17、0.07、0.03,均表现出良好的性能。该方法更好地提取了高光谱图像的本质特征,进而提高了高光谱图像地物的分类精度。
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关键词
高光谱图像分类
地物分类
主成分分析法
多层特征SENet
多尺度宽残差
加权平均
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职称材料
题名
融合多层特征SENet和多尺度宽残差的高光谱图像地物分类
被引量:
8
1
作者
于慧伶
霍镜宇
张怡卓
机构
东北林业大学信息与计算机工程学院
东北林业大学机电工程学院
出处
《实验室研究与探索》
CAS
北大核心
2020年第7期28-34,44,共8页
基金
中央高校基本科研业务费项目(2572017CB34)。
文摘
提出了一种融合多层特征SENet和多尺度宽残差的高光谱图像地物分类的方法。实验选取Indian Pines和Pavia University为研究对象,结果表明,SE-Inception-Resnet-MSWideResnet(SEIR-MSWR)网络结构的总体分类精度为99.33%、99.52%,Kappa系数为0.98时,分类效果最优,相较于支持向量机(Support Vector Machine,SVM)、K最近邻法(K-NearestNeighbor,KNN),宽残差网络(Wide Resnet Network,WRN)以及InceptionV2-Resnet,总体分类精度分别提高了20.86%、20.09%、5.48%、3.39%、23.1%、16.89%、6.66%、2.58%,Kappa系数分别提高了0.18、0.17、0.06、0.04、0.22、0.17、0.07、0.03,均表现出良好的性能。该方法更好地提取了高光谱图像的本质特征,进而提高了高光谱图像地物的分类精度。
关键词
高光谱图像分类
地物分类
主成分分析法
多层特征SENet
多尺度宽残差
加权平均
Keywords
hyperspectral image classification
terrain classification
principal component analysis
multi-layer feature SENet
multi-scale wide residual
weighted average
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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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合多层特征SENet和多尺度宽残差的高光谱图像地物分类
于慧伶
霍镜宇
张怡卓
《实验室研究与探索》
CAS
北大核心
2020
8
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