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一种基于非监督特征学习的高分辨率图像场景分类方法

摘要

本发明属于遥感图像处理领域,尤其涉及一种基于非监督特征学习的高分辨率遥感图像场景分类方法。本发明首先利用显著度检测提取图像的显著度信息,根据图像不同位置的显著度信息,从图像中根据显著度的大小随机采样选取图像块;利用特征稀疏性目标函数和最小重构残差目标函数学习图像块特征表达;最后,利用学习出来的特征算子,对待识别的遥感影像的图像数据进行卷积操作,提取图像特征,将提取出来的特征输入支持向量机进行分类。本发明利用显著度检测提取图像的显著度信息,利用稀疏自编码从图像中学习特征表达,使学习到的特征在场景识别中更具有鲁棒性。

著录项

  • 公开/公告号CN106250856A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-12-21

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 武汉大学;

    申请/专利号CN201610629096.7

  • 发明设计人 张帆;杜博;张良培;

    申请日2016-08-03

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/46(20060101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人严彦

  • 地址 430072 湖北省武汉市武昌区珞珈山武汉大学

  • 入库时间 2023-06-19 01:11:34

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-07-17

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06K9/00 申请公布日:20161221 申请日:20160803

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2017-01-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20160803

    实质审查的生效

  • 2016-12-21

    公开

    公开

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