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子空间学习模式下的小样本遥感图像分类算法研究 读者对象:本书可供从事深度学习、小样本学习、图像分类、遥感图像处理等领域的科研工作者及高等院校师生参考
本书围绕小样本遥感图像分类任务展开具体研究工作,研究过程采用改善图像特征提取和分类器设计两种不同的子空间学习模式,重点解决小样本图像分类任务中存在的由于预训练特征提取器无法适应新的数据类别,导致提取的特征鉴别性不足以及含标签样本过少,带来的样本分布与实际数据分布存在偏差等问题。本书提出了系列的子空间学习算法,进一步改善小样本遥感图像分类性能,并在公有遥感数据集及自行构建遥感数据集进行实验测试、数据统计、图表分析和遥感实景图片可视化展示。
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