基于遗传算法的模糊RBF神经网络对遥感图像分类

小型微型计算机系统(2018)

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Abstract
针对遥感图像分类的问题,提出一种通过遗传算法优化RBF(Radial basis function)模糊神经网络的方法对遥感图像进行分类.将模糊理论运用于RBF神经网络,克服其陷入局部极值点问题;再利用遗传算法确定最优的RBF模糊神经网络的权值和阈值,并对网络进行训练,来提高分类精度.为了测试其性能,在实验中将本文分类方法与RBF神经网络分类和SVM(Support Vector Machine)决策树分类方法进行对比,由实验结果可以证明:所提出的分类方法对遥感图像的分类精度达到96.56%,比起RBF神经网络、SVM决策树分类方法,分类精度有所提高.
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