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基于稀疏子空間分析的高光譜圖像聚類算法關(guān)鍵技術(shù)研究

發(fā)布時間:2025-01-19 13:48
  近年來,高光譜遙感技術(shù)發(fā)展迅速,再加上高光譜圖像(Hyperspectral Image,簡稱為HSI)本身可以提供地物的詳細(xì)覆蓋信息,研究人員可以從HSI中更加高效的提取出地物的光譜信息,輻射能量以及空間信息。但是HSI包含了豐富的空間信息和光譜信息,這導(dǎo)致它會有成百上千的維數(shù),很容易造成維度災(zāi)難,所以其實對它進行聚類是比較困難的。現(xiàn)目前,我們可以將HSI聚類大致分為四種方法:1)基于質(zhì)心的方法;2)基于密度的方法;3)基于生物學(xué)的方法;4)基于譜聚類的方法。其中譜聚類法較為流行且效果良好,而稀疏子空間聚類(Sparse Subspace Clustering,下面簡稱為SSC)就是眾多譜聚類算法中的一種。SSC算法雖然可以對帶噪聲的數(shù)據(jù)進行處理,但是直接利用這種算法進行聚類也有它的局限;诖,針對SSC算法未利用HSI的空間特征信息引入了流形正則項,在確保利用了 HSI的光譜信息的情況下,更好的獲取了 HSI的空間特征;針對SSC算法未利用先驗知識引入了半監(jiān)督學(xué)習(xí)方法“高斯域和調(diào)和函數(shù)”(GFHF),同時利用類概率,用己知標(biāo)簽求取未知標(biāo)簽的類概率初始值代替GFHF中的標(biāo)簽二值矩陣。...

【文章頁數(shù)】:55 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.1高光譜圖像數(shù)據(jù)中不同地物之間的連續(xù)光譜曲線??Fig?1.1?The?continuous?spectral?curve?between?different?lands?in?HSI?data??

圖1.1高光譜圖像數(shù)據(jù)中不同地物之間的連續(xù)光譜曲線??Fig?1.1?The?continuous?spectral?curve?between?different?lands?in?HSI?data??

1.?2髙光譜圖像介紹??HSI是一種三維立體圖像,可以理解為它是由地物空間信息特征的二維圖像??加上描述地物的每一像素點的一維光譜曲線組成,如圖1.?1所示。對于HSI的分??析,可以從三個點來描述,分別是光譜信息,空間信息和輻射的能量特性。??(1)


圖3.?2?Pavia?University?scene實驗結(jié)果的聚類??

圖3.?2?Pavia?University?scene實驗結(jié)果的聚類??

圖3.?2?Pavia?University?scene實驗結(jié)果的聚類??Fig?3.2?Cluster?maps?of?the?experimental?results?on?the?Pavia?University?scene??從圖3.2中可以看出,LapSSC算法的聚類結(jié)....


圖3.4?Salinas?scene實驗結(jié)果聚類圖??

圖3.4?Salinas?scene實驗結(jié)果聚類圖??

romaine_7wk。圖3.3提供了偽彩色圖和地表圖。??MBiSfcl?S^=Led(11271)??L_1?Lettuce-romaine-6^ic(916)??01?Lettuce-romaine-5Kvicn927}??EZ3?Lettuce-romame^wicOOe....


圖4.1用CPS4C算法計算稀疏表示系數(shù)C

圖4.1用CPS4C算法計算稀疏表示系數(shù)C

大利北部的Pavia上空飛行時獲得的。圖像大小為630x340x103,有九個類。??實驗切割了一個?135X97X103?的區(qū)域,包括?trees,self-blocking?bricks,?bitumen,??bare?soil,?asphalt,gravel?and?sha....



本文編號:4029059

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