[发明专利]一种高光谱图像特征的并行提取与分类方法在审
申请号: | 201610380345.3 | 申请日: | 2016-05-31 |
公开(公告)号: | CN106022391A | 公开(公告)日: | 2016-10-12 |
发明(设计)人: | 王岢;张海军;李旭涛;叶允明;徐晓飞 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;G06K9/46 |
代理公司: | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248 | 代理人: | 王雨时;许建 |
地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本发明提出了一种高光谱图像特征的并行提取与分类方法,通过三维空间域以及频域联合分析,对三维和高光谱图像进行并行特征提取,然后对这些特征进行增强和融合,可以充分利用高维数据的丰富信息以及这些特征之间的结构关系,大大减少噪声对准确率的影响。本发明对各种相位、方向、频域以及三维空间编码方法进行深入研究,然后从提取各Gabor特征在方向与频率空间结构关系出发,在联合提取空间‑光谱域和频域的信号变化特征同时,开拓性地将智能算法引入波段选择,从而可以在保证识别准确率的前提下减少冗余信息,提高识别效率,具有较广泛的应用和推广前景。 | ||
搜索关键词: | 一种 光谱 图像 特征 并行 提取 分类 方法 | ||
【主权项】:
一种高光谱图像特征的并行提取与分类方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:A.获取高光图图像;B.对所述高光图图像进行基于三维Gabor小波的空间‑光谱域联合变化的并行特征提取;具体为:给定三维高光谱数据V(x,y,λ),三维小波分析通过三维Gabor小波函数Ψf,θ,φ(x,y,λ)和V(x,y,λ)的内积来同时获得信号的空域和频域信息,其中,参数f为小波的中心频率,φ为该频率在三维频域与w轴的夹角,θ为该频率在三维频域的u‑v平面内投影与u轴的夹角;在采用Gabor小波抽取特征时,需要预先设计多个不同中心频率fi以及方向
的小波
然后将其和V(x,y,λ)进行卷积操作,卷积结果
代表了在三维空间(x,y,λ)、频率为fi、方向为
的信号变化信息;给定N个三维Gabor小波Ψn(n=1,2,…N),通过卷积获得N个同样大小的三维数据
从三维空间、频域以及方向域三个角度对所述N个三维Gabor特征进行空间编码以及频率、方向编码后,V(x,y,λ)获得K个编码后的特征图像g1(x,y,λ),…gk(x,y,λ)…gK(x,y,λ);C.结合波段选择对所述步骤B提取的三维Gabor特征进行筛选,通过所述波段选择去除高光谱数据中冗余信息;D.构造并学习基于多视角的高阶Gabor张量,实现三维Gabor特征融合;E.构造核函数实现基于支持向量机的图像分类。
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