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公开(公告)号:CN111414819A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010162640.8
申请日:2020-03-10
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明基于非平衡数据分类框架的火点智能检测和分类方法,具体包括以下步骤:1)选用LandSat 8卫星火点数据进行检测,提取火点图像波段数据,计算特征向量;2)感知机组合学习,主要训练正例优先感知器模型,完成反例排除,以此解决数据不平衡问题;3)提取特征向量,采用火点图像波段数据进行线性判别分析变换,提取特征向量;4)训练精确分类模型,训练加权支持向量机模型,对步骤4中的特征向量进行精确分类;5)对火点初步检测,用训练得到的模型判别待检测样本;6)火点的最终检测,经过步骤3、步骤4的分类之后,得到最终检测到的火点。
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公开(公告)号:CN111414819B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202010162640.8
申请日:2020-03-10
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06V20/13 , G06V10/77 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/40 , G06N20/00
Abstract: 本发明基于非平衡数据分类框架的火点智能检测和分类方法,具体包括以下步骤:1)选用LandSat 8卫星火点数据进行检测,提取火点图像波段数据,计算特征向量;2)感知机组合学习,主要训练正例优先感知器模型,完成反例排除,以此解决数据不平衡问题;3)提取特征向量,采用火点图像波段数据进行线性判别分析变换,提取特征向量;4)训练精确分类模型,训练加权支持向量机模型,对步骤4中的特征向量进行精确分类;5)对火点初步检测,用训练得到的模型判别待检测样本;6)火点的最终检测,经过步骤3、步骤4的分类之后,得到最终检测到的火点。
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