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基于SSAE和FSALS‑SVM极化SAR图像分类

摘要

本发明的目的是提供一种基于SSAE和FSALS‑SVM的极化SAR图像分类方法。它利用栈式稀疏自动编码器(SSAE)的多隐层结构,获得具有对原始数据更本质的刻画能力并且更适合分类的深度特征,并用能够获得问题稀疏解的快速稀疏逼近最小二乘支持向量机(FSALS‑SVM)代替传统深度学习中常用的Softmax,与SSAE相结合,提高了对极化SAR图像的分类精度,并在一定程度上克服了传统基于像素的极化SAR图像分类方法受相干斑噪声影响大的缺点,保证了分类结果图中匀质区域的连贯性。

著录项

  • 公开/公告号CN104166859B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-09-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西安电子科技大学;

    申请/专利号CN201410395368.2

  • 申请日2014-08-13

  • 分类号

  • 代理机构北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人汤东凤

  • 地址 710071 陕西省西安市太白南路2号

  • 入库时间 2022-08-23 10:00:53

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-09-22

    授权

    授权

  • 2014-12-24

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K 9/62 申请日:20140813

    实质审查的生效

  • 2014-12-24

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K 9/62 申请日:20140813

    实质审查的生效

  • 2014-11-26

    公开

    公开

  • 2014-11-26

    公开

    公开

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