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基于核光谱角余弦的高光谱图像FLS-SVM分类算法

         

摘要

模糊支持向量机是模糊技术与支持向量机的有机结合,其关键步骤是确定模糊隶属度函数。现有方法大多利用距离这一相似性测度从不同角度构造隶属度函数,实现过程比较复杂。对于高光谱数据的光谱特性,用距离表征地物的光谱亮度差异较为合适,但天气、光照强度等因素对这种亮度影响很大。相比之下光谱间的角度受亮度的影响很小,作为相似性测度更为可靠。针对这种地物光谱角度特性,在模糊最小二乘支持向量机(FLS-SVM)中,用核光谱角余弦作为相似性测度来构造模糊隶属度函数,仿真结果表明能够有效地提高最小二乘支持向量机(LS-SVM)高光谱图像分类性能。

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