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一种基于支撑向量机的遥感影像不完全监督分类新方法

刘志刚1史文中2李德仁3秦前清3
1.北京师范大学; 2.香港理工大学; 3.武汉大学;
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不完全监督分类是研究在只有目标类训练样本的情况下如何准确地将目标类从数据集中提取出来.在许多遥感应用问题中,往往只需要从遥感影像中提取某一类地物.如果分类过程中只要选取目标类训练样本,将节省在训练样本选取过程中的大量人力物力.因此不完全监督分类是一个值得研究的遥感分类问题.提出了一种基于加权无标识样本支撑向量机(WUS-SVM),并在其基础发展出一种不完全监督分类方法.该方法分3个步骤:(1)在影像中随机选取一定量的无标识样本,将它们作为具有不同权重的非目标类训练样本;(2)用目标类的训练样本和加权无标识训练样本一起训练WUS-SVM,得到初步的分类器;(3)利用初步的分类器确定无标识样本的类别,并与…展开v

不完全监督分类、基于加权无标识样本的支撑向量机、支撑向量机、遥感

9

TP751.1/TP79(遥感技术)

香港RGC资助项目3-ZB40;香港理工大学校科研和教改项目1.34.9709;国家自然科学基金40176032

2005-10-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共11页

363-373

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遥感学报

北大核心CSTPCDEI

1007-4619

11-3841/TP

9

2005,9(4)

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