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Selecting parameter values for mahalanobis distance fuzzy classifiers

机译:选择Mahalanobis距离模糊分类器的参数值

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摘要

The fuzzy c-means clustering algorithm, and a related supervised classifier, require the a priori selection of a weighting parameter called the fuzzy exponent. This paper investigates suitable values of this fuzzy exponent using the criterion that fuzzy set memberships reflect class proportions in the mixed pixels of a remotely sensed image
机译:模糊C-Means聚类算法和相关的监督分类器需要先验选择称为模糊指数的加权参数。本文使用模糊套装成员资格反映了远程感测图像的混合像素中的类比例的标准来研究这种模糊指数的合适值

著录项

  • 作者

    P. Deer; P. Eklund;

  • 作者单位
  • 年度 -1
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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