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同质区共享端元变异性的高光谱混合像元分解OA北大核心CSTPCD

中文摘要

由于不同的照明条件、复杂的大气环境等因素,相同端元的光谱特征在图像的不同位置呈现出可见的差异,这种现象被称为端元的光谱变异性。在相当大的场景中,端元的变异性可能很大,但在适度的局部同质区内,变异性往往很小。扰动线性混合模型(Perturbed Linear Mixing Model,PLMM)在解混的过程中可以减轻端元变异性造成的不利影响,但是对缩放效应造成的变异性的处理能力较弱。为此,本文改进了扰动线性混合模型,引入了尺度因子以处理缩放效应造成的变异性,并结合超像素分割算法划分局部同质区,然后设计出基于局部同质区共享端元变异性的解混算法(Shared Endmember Variability in Unmixing,SEVU)。与扰动线性混合模型,扩展线性混合模型(Extended Linear Mixing Model,ELMM)等算法相比,所提SEVU算法在合成数据集上平均端元光谱角距离(mean Spectral Angle Distance,mSAD)和丰度均方根误差(abundance Root Mean Square Error,aRMSE)最优,分别为0.0855和0.0562;在Jasper Ridge和Cuprite真实数据集上mSAD是最优的,分别为0.0603和0.1003。在合成数据集和两个实测数据集上的实验结果验证了SEVU算法的有效性。

王宁;保文星;屈克文;冯伟;

北方民族大学计算机科学与工程学院,宁夏银川750021西安电子科技大学电子工程学院,陕西西安710071

计算机与自动化

高光谱图像混合像元分解光谱变异性扰动线性混合模型局部同质区

《光学精密工程》 2024 (004)

P.578-594 / 17

国家自然科学基金项目(No.62201438);宁夏自治区重点研发项目(No.2021BEG03030);宁夏自然科学基金项目(No.2021AAC03179);北方民族大学研究生创新计划项目(No.YCX22200)。

10.37188/OPE.20243204.0578

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