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基于烟花算法降维的高光谱图像分类

文献类型: 中文期刊

作者: 崔颖 1 ; 宋国娇 1 ; 陈立伟 1 ; 刘述彬 1 ; 王立国 1 ;

作者机构: 1.哈尔滨工程大学信息与通信工程学院;黑龙江省农业科学院遥感技术中心

关键词: 图像分类;高光谱图像;降维;烟花算法;智能优化算法

期刊名称: 华南理工大学学报(自然科学版)

ISSN: 1000-565X

年卷期: 2017 年 03 期

页码: 20-28

收录情况: EI ; 北大核心 ; CSCD

摘要: 为降低高光谱数据量及计算复杂度,避免后续分类中的Hughes现象,提出一种基于烟花算法降维的高光谱图像分类方法.烟花算法采用类内紧密性系数与类间分离性系数的加权和作为波段选择的度量准则,通过在高光谱数据空间内进行搜索,不断更新直至收敛,从而获得最优波段组合.基于印第安纳数据集(AVIRIS)和帕维亚大学数据集(ROSIS)数据对烟花算法、遗传算法和禁忌搜索算法进行波段选择的仿真实验,结果表明:烟花算法选择出的波段组合数目相对较少,具有较低的算法复杂度,减少了耗时;利用获得的波段组合进行高光谱图像分类时,与遗传算法、禁忌搜索算法的波段选择方法相比,文中所提方法在总体分类精度和Kappa系数上分别提高0.06%~4.72%和0.00~0.09,可以得到令人满意的分类结果.

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