首页> 中国专利> 一种基于超限学习机的高光谱遥感图像地物分类方法

一种基于超限学习机的高光谱遥感图像地物分类方法

摘要

本发明公开了一种基于高光谱遥感图像的地物分类方法,将原始的超限学习机网络扩展为层级化多通道融合网络,在网络训练方面,不同于原始ELM网络的最小二乘算法求解输出权重策略以及深度学习网络的全局迭代调优策略,本发明采用贪婪式逐层训练的方式,对层级网络逐层训练,极大地缩短了网络的训练时间,在逐层训练的过程中,每层网络的训练求解模型均添加l1正则优化项,使得参数求解结果更稀疏,减少过拟合风险,在网络功能方面,单隐层ELM网络侧重解决简单数据的拟合、分类问题,而本发明所提网络模型的不同层级实现了目标数据特征学习或特征融合,同时也继承了前者训练速度快、泛化能力强的优点,非常有利于模型的在轨实现并适应应急响应任务的要求。

著录项

  • 公开/公告号CN106897737B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-10-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京理工大学;

    申请/专利号CN201710052482.9

  • 申请日2017-01-24

  • 分类号G06K9/62(20060101);

  • 代理机构11120 北京理工大学专利中心;

  • 代理人李微微;仇蕾安

  • 地址 100081 北京市海淀区中关村南大街5号

  • 入库时间 2022-08-23 10:41:18

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-10-11

    授权

    授权

  • 2017-07-21

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20170124

    实质审查的生效

  • 2017-07-21

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K 9/62 申请日:20170124

    实质审查的生效

  • 2017-06-27

    公开

    公开

  • 2017-06-27

    公开

    公开

  • 2017-06-27

    公开

    公开

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