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子空間學(xué)習(xí)模式下的小樣本遙感圖像分類(lèi)算法研究 讀者對(duì)象:本書(shū)可供從事深度學(xué)習(xí)、小樣本學(xué)習(xí)、圖像分類(lèi)、遙感圖像處理等領(lǐng)域的科研工作者及高等院校師生參考
本書(shū)圍繞小樣本遙感圖像分類(lèi)任務(wù)展開(kāi)具體研究工作,研究過(guò)程采用改善圖像特征提取和分類(lèi)器設(shè)計(jì)兩種不同的子空間學(xué)習(xí)模式,重點(diǎn)解決小樣本圖像分類(lèi)任務(wù)中存在的由于預(yù)訓(xùn)練特征提取器無(wú)法適應(yīng)新的數(shù)據(jù)類(lèi)別,導(dǎo)致提取的特征鑒別性不足以及含標(biāo)簽樣本過(guò)少,帶來(lái)的樣本分布與實(shí)際數(shù)據(jù)分布存在偏差等問(wèn)題。本書(shū)提出了系列的子空間學(xué)習(xí)算法,進(jìn)一步改善小樣本遙感圖像分類(lèi)性能,并在公有遙感數(shù)據(jù)集及自行構(gòu)建遙感數(shù)據(jù)集進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、圖表分析和遙感實(shí)景圖片可視化展示。
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