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基于波段選擇與學習字典的高光譜圖像異常探測

侯增福; 劉镕源; 閆柏琨; 譚琨 中國礦業(yè)大學國土環(huán)境與災害監(jiān)測國家測繪地理信息局重點實驗室; 徐州221116; 中國自然資源航空物探遙感中心; 北京100083
  • 高光譜
  • 波段相似性
  • 線性預測
  • 學習字典
  • 異常探測

摘要:針對高光譜影像數(shù)據(jù)中存在大量冗余,傳統(tǒng)異常探測算法應用高光譜所有波段進行探測計算量巨大的問題,提出一種基于波段相似性線性預測與學習字典的異常探測算法。該算法首先通過對波段的相似性進行線性預測,找到最不相似的波段子集;然后,利用學習字典算法獲得能夠表征圖像背景信息的背景字典,并通過低秩分解的算法將影像分解為低秩矩陣與稀疏矩陣;最后,使用經典RXD(Reed-X detector)探測算法對稀疏影像進行異常探測。實驗結果表明,該算法可以在減少計算代價、保持波段原始信息不被破壞的同時,能夠較好地實現(xiàn)了高光譜影像的異常探測。

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國土資源遙感

  • 預計1-3個月 預計審稿周期
  • 1.27 影響因子
  • 生物 快捷分類
  • 季刊 出版周期

主管單位:中國地質調查局;主辦單位:中國自然資源航空物探遙感中心

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