BYOL框架下的自監(jiān)督高光譜圖像分類
摘要: 高光譜圖像可以獲取波段連續(xù)的圖譜合一的立體數(shù)據(jù),其具有豐富的圖譜信息,能區(qū)分不同物質(zhì)的類別,被廣泛應(yīng)用于各種遙感勘測領(lǐng)域。但在實際中高光譜圖像的標注需要耗費大量的人力、財力和時間,可用的標注樣本數(shù)量較少,難以通過訓(xùn)練來獲得準確的分類結(jié)果,所以針對于只有少量標記樣本的高光譜圖像分類是一個挑戰(zhàn)。近年來,自監(jiān)督學(xué)習(xí)(Self-supervised Learning,SSL)已成為一種... (共16頁)
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