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Projected clustering of hyperspectral imagery using region merging

机译:使用区域合并的高光谱影像投影聚类

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摘要

In this study, a novel method for clustering hyperspectral images is proposed. The proposed method performs projected clustering in feature/spectral space and merges regions in image/spatial space. The novelty of the proposed method lies in the way in which spectral and spatial information is used, along with its inclusion in the projected clustering framework. The proposed method transfers clusters formed in feature space to image space by converting them into regions. Then in image space, regions are iteratively merged by making use of spatial adjacency and spectral similarity. To evaluate the effectiveness of the proposed method, experiments are conducted on three hyperspectral images. The proposed method is also compared with other partitional clustering methods. Results demonstrate that the proposed method has ability to achieve better performance in most cases.
机译:在这项研究中,提出了一种新的聚类高光谱图像的方法。所提出的方法在特征/光谱空间中执行投影聚类,并在图像/空间空间中合并区域。所提出的方法的新颖性在于使用光谱和空间信息的方式,以及将其包含在投影聚类框架中的方式。所提出的方法通过将特征空间中形成的聚类转换为区域将其转移到图像空间。然后在图像空间中,通过利用空间邻接和光谱相似性来迭代合并区域。为了评估该方法的有效性,对三个高光谱图像进行了实验。还将所提出的方法与其他分区聚类方法进行了比较。结果表明,所提出的方法在大多数情况下具有实现更好性能的能力。

著录项

  • 来源
    《Remote sensing letters》 |2016年第9期|721-730|共10页
  • 作者

    Mehta Anand; Dikshit Onkar;

  • 作者单位

    Indian Inst Technol, Dept Civil Engn, Kanpur 208016, Uttar Pradesh, India;

    Indian Inst Technol, Dept Civil Engn, Kanpur 208016, Uttar Pradesh, India;

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  • 正文语种 eng
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