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Hybrid Hierarchical Classifiers for Hyperspectral Data Analysis

机译:用于高光谱数据分析的混合层次分类器

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摘要

We propose a hybrid hierarchical classifier that solves multi-class problems in high dimensional space using a set of binary classifiers arranged as a tree in the space of classes. It incorporates good aspects of both the binary hierarchical classifier (BHC) and the margin tree algorithm, and is effective over a large range of (sample size, input dimensionality) values. Two aspects of the proposed classifier are empirically evaluated on two hyperspectral datasets: the structure of the class hierarchy and the classification accuracies. The proposed hybrid algorithm is shown to be superior on both aspects when compared to other binary classification trees, including both the BHC and the margin tree algorithm.
机译:我们提出了一种混合分层分类器,该方法使用一组在树类空间中排列为树的二进制分类器来解决高维空间中的多类问题。它结合了二进制分层分类器(BHC)和边际树算法的优点,并且在很大范围的(样本大小,输入维数)值上有效。在两个高光谱数据集上凭经验评估了提出的分类器的两个方面:类层次结构和分类精度。与其他二进制分类树(包括BHC和边际树算法)相比,提出的混合算法在两个方面均表现出优越性。

著录项

  • 来源
    《Multiple classifier systems》|2009年|42-51|共10页
  • 会议地点 Reykjavik(IS);Reykjavik(IS)
  • 作者

    Goo Jun; Joydeep Ghosh;

  • 作者单位

    Department of Electrical and Computer Engineering The University of Texas at Austin, Austin TX-78712, USA;

    Department of Electrical and Computer Engineering The University of Texas at Austin, Austin TX-78712, USA;

  • 会议组织
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 TP274.3;
  • 关键词

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