
利用改进的OIF和SVM算法对高光谱遥感图像进行分类。
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简介:
该文提出了一种创新的方法,巧妙地融合了改进的最佳指数法(OIF)以及支持向量机(SVM)技术,旨在实现高光谱成像影像的精准分类。具体而言,首先利用新影像数据,通过OIF算法进行计算,从而识别出包含OIF值最高分割组合的集合,并将其定义为最佳分割组合。随后,基于此最佳分割组合,构建并训练了一个支持向量机分类器,用于对影像进行分类。最后,将所得分类结果与传统的监督分类方法进行对比分析,同时在相同的核函数条件下,进一步对比评估其精度表现,并与结合主成分分析(PCA)和支持向量机(SVM)的方法进行精度比较分析。
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