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  1. 高光谱论文\非监督的高光谱图像解混技术研究

  2. 高光谱论文\非监督的高光谱图像解混技术研究
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-02-10
    • 文件大小:8mb
    • 提供者:l01011
  1. 一种改进的多通道盲信号解相关算法

  2. 针对多通道解相关算法在混合信号协方差矩阵的最大特征值较大或者最大与最小特征值的比值很 大(大于106 的病态混合) 时收敛速度变慢且收敛误差增大的不足,本文引入归一化方法,即在迭 代过程中对解混信号进行归一化,从而限制其协方差矩阵最大特征值的取值范围,且降低最大与 最小特征值的比值.数值仿真表明,改进后的算法在降低迭代误差和加强稳定性方面有了明显的 改善,收敛速度也得到了可观的提升,改进算法也具有更广的适应范围.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-06-11
    • 文件大小:537kb
    • 提供者:zaiboxu
  1. 独立信号解混 ICA matlab 代码

  2. 独立信号解混代码,可以把混合的信号分离开来,可以用于图像处理和语音信号分离。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-02-22
    • 文件大小:17kb
    • 提供者:smileindark
  1. 高光谱图像解混 数据集 Samon

  2. 高光谱图像解混 数据集 Samon 高光谱图像解混 数据集 Samon
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2017-11-12
    • 文件大小:9mb
    • 提供者:chuangechuange
  1. 稳健的神经元检测和自动解混分类算法

  2. 稳健的神经元检测和自动解混分类算法,王光力,梁培基,在神经系统信息处理研究中,为分析多电极记录信号,神经元动作电位检测和分类是必不可少的第一步。细胞外记录经常包含由电极附近
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-18
    • 文件大小:571kb
    • 提供者:weixin_38717896
  1. 超像素分割在高光谱图像稀疏解混中的应用

  2. 超像素分割在高光谱图像稀疏解混中的应用,崔颖,王恒,经典的协同稀疏解混算法认为高光谱图像中的所有像元共享相同的端元集,对求解的丰度矩阵添加全局协同稀疏限制。但由于高光谱图像�
  3. 所属分类:其它

  1. matlab开发-高光谱解混和去噪

  2. matlab开发-高光谱解混和去噪。高光谱混合噪声解混演示。
  3. 所属分类:其它

  1. 复合正则化联合稀疏贝叶斯学习的高光谱稀疏解混算法

  2. 将稀疏贝叶斯学习引入线性混合像元分解中,提出一种基于复合正则化联合稀疏贝叶斯学习的高光谱稀疏解混算法。在多观测向量的稀疏贝叶斯框架下,对各参数建立概率模型,经贝叶斯推断得到基于L2,1正则化的联合稀疏贝叶斯解混模型,并将丰度向量的非负与和为一约束加入到凸优化的目标函数中,通过变量分离法将复合正则化
  3. 所属分类:其它

  1. 使用解混的3D总变化高光谱压缩感测

  2. 使用解混的3D总变化高光谱压缩感测
  3. 所属分类:其它

  1. 基于约束多核NMF的非线性高光谱解混

  2. 基于约束多核NMF的非线性高光谱解混
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-09
    • 文件大小:607kb
    • 提供者:weixin_38559203
  1. 基于约束多核NMF的非线性高光谱解混

  2. 基于约束多核NMF的非线性高光谱解混
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-09
    • 文件大小:259kb
    • 提供者:weixin_38526650
  1. 基于Fan模型非负矩阵分解的光谱解混并行计算

  2. 基于Fan模型非负矩阵分解的光谱解混并行计算
  3. 所属分类:其它

  1. 无监督非线性频谱解混的参数化非线性最小二乘

  2. 无监督非线性频谱解混的参数化非线性最小二乘
  3. 所属分类:其它

  1. 高光谱解混的光谱空间鲁棒非负矩阵分解

  2. 高光谱解混的光谱空间鲁棒非负矩阵分解
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-08
    • 文件大小:768kb
    • 提供者:weixin_38663595
  1. 变化向量分析结合光谱解混的高光谱变化检测

  2. 变化向量分析结合光谱解混的高光谱变化检测
  3. 所属分类:其它

  1. 高光谱解混的稀疏约束广义双线性模型

  2. 高光谱解混的稀疏约束广义双线性模型
  3. 所属分类:其它

  1. 改进的空间信息约束非负矩阵分解的高光谱图像解混算法

  2. 传统的高光谱混合像元分解方法仅考虑高光谱图像的几何特性或者丰度的稀疏性,而忽略高光谱数据的光谱空间特性。当原图像中不存在纯净像元时,分解精度将严重下降。为了解决这些问题,提出一种改进的空间信息约束非负矩阵分解的解混算法,该方法充分利用高光谱图像的空间信息和稀疏性,提高了传统非负矩阵分解算法的性能。合成的模拟图像和真实的高光谱图像实验表明,该方法克服了传统方法对噪声的敏感性及对纯像元的依赖性。
  3. 所属分类:其它

  1. 非凸稀疏低秩约束的高光谱解混方法

  2. 非凸稀疏低秩约束的高光谱解混方法
  3. 所属分类:其它

  1.  一种有效的无监督高光谱图像解混方法

  2. 传统的非负矩阵分解方法应用在高光谱像元分解时,混合像元分解用到的初始值是随机产生的,会影响像元的解混效果。为了解决该问题,本文通过改进获得初始值的方法,提出了一种基于改进非负矩阵分解的高光谱图像解混方法。本方法不需要任何先验知识,只需要对输入数据集进行迭代计算得到合适的初始值,即可达到光谱解混的目的。仿真数据和真实数据的实验结果都证明了该算法的有效性。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于聚类优化FastICA的混合颜料光谱信息解混算法

  2. 提出一种聚类优化的快速独立成分分析(FastICA)解混算法,解决了FastICA在光谱信息解混过程中,对解混矩阵初始值敏感导致解混信息不稳定的问题。利用模糊C均值聚类对单一颜料光谱信息进行光谱特征降维,选择最具代表性的聚类结果作为解混矩阵初始值,通过FastICA牛顿迭代公式计算聚类优化后的解混矩阵,避免随机选取初始值对混合颜料光谱信息解混的影响。实验结果表明,与其他算法相比,解混结果平均误差值降低了0.57,平均适应度系数达到了99.67%,光谱角度匹配距离降低了0.53,所提算法增加了Fa
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-26
    • 文件大小:13mb
    • 提供者:weixin_38674992
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