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      基于優(yōu)勢(shì)集聚類(lèi)和馬爾科夫隨機(jī)場(chǎng)的高光譜圖像分類(lèi)算法

      曲海成; 郭月; 王媛媛 遼寧工程技術(shù)大學(xué)軟件學(xué)院; 葫蘆島125105

      關(guān)鍵詞:優(yōu)勢(shì)集 聚類(lèi) 波段選擇 馬爾科夫隨機(jī)場(chǎng) 高光譜圖像 

      摘要:為充分利用高光譜圖像自身豐富的光譜信息和空間信息,提出一種基于優(yōu)勢(shì)集聚類(lèi)和馬爾科夫隨機(jī)場(chǎng)相結(jié)合的高光譜圖像分類(lèi)算法。首先,分析高光譜圖像局部空譜一致性,完成對(duì)波段信息量和差異程度的度量,構(gòu)造無(wú)向加權(quán)圖,利用優(yōu)勢(shì)集聚類(lèi)方法選擇出保留良好結(jié)構(gòu)信息的最優(yōu)波段子集;其次,通過(guò)馬爾科夫隨機(jī)場(chǎng)對(duì)波段選擇后的相鄰像元建立局部空譜一致性,有效利用圖像空間上下文信息;最后,根據(jù)貝葉斯定理,將高光譜圖像分類(lèi)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為最大后驗(yàn)概率的求解問(wèn)題,從而獲得分類(lèi)結(jié)果。2個(gè)經(jīng)典數(shù)據(jù)集(Indian Pines和Pavia University)的實(shí)驗(yàn)表明,相比其他同類(lèi)算法,該算法能達(dá)到更高的總體分類(lèi)精度和Kappa系數(shù)。

      國(guó)土資源遙感雜志要求:

      {1}參考文獻(xiàn)中的每條項(xiàng)目應(yīng)齊全。

      {2}來(lái)稿文責(zé)自負(fù),抄襲率控制在15%以?xún)?nèi),嚴(yán)禁一稿多投。

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      {4}關(guān)鍵詞每篇文章可選4-5個(gè)關(guān)鍵詞,請(qǐng)選擇能反映論文主要內(nèi)容或研究方法的詞作為關(guān)鍵詞。

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