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基于半监督维数约减的高光谱图像分类方法

发明专利有效专利
  • 申请号:
    CN201110199094.6
  • IPC分类号:G06K9/62
  • 申请日期:
    2011-07-16
  • 申请人:
    西安电子科技大学
著录项信息
专利名称基于半监督维数约减的高光谱图像分类方法
申请号CN201110199094.6申请日期2011-07-16
法律状态授权申报国家中国
公开/公告日2011-10-05公开/公告号CN102208034A
优先权暂无优先权号暂无
主分类号G06K9/62IPC分类号G;0;6;K;9;/;6;2查看分类表>
申请人西安电子科技大学申请人地址
陕西省西安市太白南路2号 变更 专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效
权利人西安电子科技大学当前权利人西安电子科技大学
发明人张向荣;焦李成;周楠;侯彪;李阳阳;刘若辰;公茂果;白静;马文萍;刘帅
代理机构陕西电子工业专利中心代理人王品华;朱红星
摘要
本发明公开了一种基于半监督维数约减的高光谱图像分类方法,主要解决高光谱图像数据维数过高而导致的计算量大以及现有方法的分类正确率低的问题。其步骤包括:将高光谱图像的每一个像素点用特征向量表示,选出有标记训练集、测试集以及总训练集;分别构造有标记训练集的局部类间和局部类内不相似性矩阵,得到总的局部不相似性矩阵;构造特征值方程并求解,得到投影矩阵;分别将有标记训练集和测试集投影到低维空间,得到新的有标记训练集和测试集;将新的有标记训练集和测试集输入支撑矢量机进行分类,得到测试集的类别信息。本发明采用了半监督的思想,能够获得较高的分类正确率,可用于地图制图,植被调查,军事情报获取领域。

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