基于EVM和深度学习的高光谱未知目标检测方法
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摘要

本发明属于高光谱智能感知领域,公开了基于EVM和深度学习的高光谱位置目标检测方法,其步骤为,S1:对高光谱数据集进行样本划分和PCA等预处理,随机将样本类别设置已知类和未知类,并将数据集划分为训练集和测试集;S2:将预处理后的测试样本数据输入到3DCNN网络中进行训练,保存训练模型并输出分类特征向量;S3:将所有训练数据的特征向量与对应的类别标签使用EVM算法建立基于威布尔分布的EVM模型;S4:将预处理后的测试样本数据输入进3DCNN模型和EVM模型,计算出属于已知类或未知类的概率;本发明结构清晰、易于实现,在保证已知类分类精度的前提下,有效提高了未知目标检测的精度。

基本信息
专利标题 :
基于EVM和深度学习的高光谱未知目标检测方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN112200121A
申请号 :
CN202011150576.8
公开(公告)日 :
2021-01-08
申请日 :
2020-10-24
授权号 :
CN112200121B
授权日 :
2022-06-07
发明人 :
江天吴露婷彭元喜周桐刘煜
申请人 :
中国人民解放军国防科技大学
申请人地址 :
湖南省长沙市开福区德雅路109号
代理机构 :
国防科技大学专利服务中心
代理人 :
王文惠
优先权 :
CN202011150576.8
主分类号 :
G06K9/00
IPC分类号 :
G06K9/00  G06K9/62  G06N3/04  G06N3/08  G06N7/00  
相关图片
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
法律状态
2022-06-07 :
授权
2021-01-26 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/00
申请日 : 20201024
2021-01-08 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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