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基于谱域-空域结合特征和图割原理的高光谱图像分类
10 2 Vol.10 №.2
第 卷第 期 智 能 系 统 学 报
2015 4 Apr. 2015
年 月 CAAI Transactions on Intelligent Systems
DOI :10.3969 /j.issn.1673-4785.201410040
网络出版地址:http :/ /www.cnki.net /kcms /detail /23.1538.TP1025.001.html
基 -
于谱域 空域结合特征和图割原理的高光谱图像分类
1,3 2 1,3 1,3 1,3
雅萍 , 运 , 松志 , 冬林 , 绍滋
尤 成 苏 曹 李
( 1. , 361005; 2. , 417000;
厦门大学 信息科学与技术学院 福建 厦门 湖南人文科技学院 信息科学与工程系 湖南 娄底
3. , 361005)
福建省仿脑智能系统重点实验室 福建 厦门
: 。 , 2 :1)
摘 要 高光谱图像中存在着特征维度高而训练集小的问题 为解决该问题 提出了一种 步走的分类方法 通
, ;2) 1)
过支持向量机对图像进行初步分类 根据分类结果计算出每个类别的均值特征 使用 计算出来的均值特征作为
, 。 :
能量函数的数据项 然后利用图割原理对图像做二次分类 实验中发现 空间上相近的像素点往往具有相似的特
, 。 , 。
征 且属于同一个类别 针对这种现象 提取一个将谱域特征和空域特征相结合的新特征 该特征既包含了光谱信
, 。 Indian Pine Pavia University ,
息也包含了空间信息 具有较好的分类性能和鲁棒性 在 数据集和 数据集进行实验 实
验结果表明了本文提出方法的有效性。
: ; ; ; ; - ; ; ;
关键词 高光谱 图像分类 谱域特征 空域特征 谱域 空域结合特征 均值特征 支持向量机 图割原理
中图分类号:TP391.4 文献标志码:A 文章编号:
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