期刊文章详细信息
基于径向基函数神经网络的高光谱遥感图像分类 ( EI收录 SCI收录)
Hyperspectral Remote Sensing Image Classification Based on Radical Basis Function Neural Network
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]中国矿业大学地理信息与遥感科学系,江苏徐州221008
基 金:国家自然科学基金项目(40401038);国家高技术发展计划项目(2007AA12Z162);教育部高校博士点专项科研基金项目(20070290516)资助
年 份:2008
卷 号:28
期 号:9
起止页码:2009-2013
语 种:中文
收录情况:AJ、BDHX、BDHX2004、CAS、CSCD、CSCD2011_2012、EI(收录号:20084111636487)、IC、INSPEC、JST、PUBMED、RCCSE、RSC、SCI(收录号:WOS:000259688600013)、SCI-EXPANDED(收录号:WOS:000259688600013)、SCIE、SCOPUS、WOS、ZGKJHX、核心刊
摘 要:从径向基函数神经网络的理论出发,针对高光谱数据的特点,设计了有效的特征提取模型,再与径向基函数神经网络的输入层连接,建立了一个新的径向基函数神经网络的高光谱遥感影像分类模型,并用国产OMISII传感器获得的64波段数据进行试验。首先进行了最小噪声分离变换,提取了1~20个分量的数据,使用提取后的数据(20维)、提取后数据的纹理变换(20维)和主成分分析的前(20维),组成了60维向量数据进行分类处理,这种分类器结构简单、容易训练、收敛速度快,其分类精度达到69.27%,高于BP神经网络分类算法(51.20%)以及常用的最小距离分类(MDC)算法(40.88%)。通过对结果和过程进行分析,实验证明径向基函数神经网络在高光谱遥感分类中具有较好的适用性。
关 键 词:高光谱遥感图像 径向基函数神经网络 分类
分 类 号:TP39]
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引证文献:
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