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陈向南

作品数:1 被引量:1H指数:1
供职机构:黑龙江大学电子工程学院黑龙江省普通高等学校电子工程重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇单类分类器
  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量数据...
  • 1篇上下文
  • 1篇数据描述
  • 1篇图像
  • 1篇向量
  • 1篇目标检测
  • 1篇目标检测算法
  • 1篇光谱图像
  • 1篇分类器
  • 1篇高光谱图像
  • 1篇测算法

机构

  • 1篇黑龙江大学

作者

  • 1篇王晓飞
  • 1篇陈向南
  • 1篇史翔宇

传媒

  • 1篇红外与激光工...

年份

  • 1篇2015
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于空间上下文单类分类器的目标检测算法被引量:1
2015年
为了实现对高光谱图像中的目标自动检测,提出了一种基于空间上下文单类分类器的目标检测算法。对所采用的空间与光谱结合的特征、SVDD分类器原理、算法流程等进行研究。首先分析了支持向量数据描述(SVDD,support vector data description)的单类分类原理。接着,结合高光谱图像特点,介绍了如何利用空间上下文信息和光谱特征作为SVDD分类器输入特征。然后,在分析比较空间光谱结合单类分类器性能的基础上,说明了采用该算法的原理。最后,给出了该算法的具体实现方法。实验结果表明:该方法优于常规的直接利用光谱信息的CEM等算法,在AVIRIS成像的某国外海军基地数据中,检测飞机目标的精度达到了90%以上。基本满足目标检测的稳定可靠、低虚警率、高识别率等要求。
王晓飞王霄衣史翔宇阎秋静陈向南
关键词:高光谱图像目标检测支持向量数据描述
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