基于半监督流形学习的多光谱遥感数据土地利用分类方法

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基于半监督流形学习的多光谱遥感数据土地利用分类方法

发明专利无效专利
  • 申请号:CN201110034276.8
  • 申请人:重庆大学
  • 申请日:2011-01-31
  • 主分类号:G06K9/66
  • 公开(公告)日:2011-07-20
  • 公开/公告号:CN102129571A
申请同类专利

摘要:本发明公开了一种基于半监督流形学习的多光谱遥感数据土地利用分类方法,涉及土地利用分类的方法;将多光谱遥感数据根据其波段生成矩阵作为样本数据集;从样本数据集中选取部分样本数据,并根据先验知识标注样本类别标签,同时从样本数据集中随机选取部分样本数据作为无标记数据;构建相似图和相异图来度量数据点的相似性与相异性,并计算权重矩阵;通过优化目标函数计算得到投影矩阵;对整幅多光谱遥感数据进行投影;用K-近邻分类算法进行土地利用分类;本发明利用半监督流形学习方法,加入随机选取的无标注样本数据,通过优化目标函数计算投影矩阵,来实现提高土地利用分类的精度,同时有效节约了标注训练样本类别的成本。

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