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基于CNN模型的遥感图像复杂场景分类 被引量:21
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作者 张康 黑保琴 +1 位作者 李盛阳 邵雨阳 《国土资源遥感》 CSCD 北大核心 2018年第4期49-55,共7页
复杂场景分类对于挖掘遥感图像中的价值信息具有重要意义。针对于遥感图像的复杂场景分类,提出了一种基于卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)模型的分类方法,在该方法中构建了8层CNN网络结构,并对输入图像进行预处理操作... 复杂场景分类对于挖掘遥感图像中的价值信息具有重要意义。针对于遥感图像的复杂场景分类,提出了一种基于卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)模型的分类方法,在该方法中构建了8层CNN网络结构,并对输入图像进行预处理操作以进一步增强模型的适应性,且在模型分类器的选择问题上提供了Softmax和支持向量机2种分类器,使其能够自动化提取特征,避免了前期繁琐的图像处理和人工提取特征等过程。在UC Merced Land Use和Google of SIRI-WHU这2组数据集中进行实验,结果表明,相比于CNN with Overfeat feature和SRSCNN方法,该模型提高了2%以上的分类精度,且2种分类器的总体分类精度均能达到95%以上。 展开更多
关键词 卷积神经网络 深度学习 遥感图像 场景分类 支持向量机
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基于改进HOG特征的建筑物识别方法 被引量:7
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作者 杨松 李盛阳 +1 位作者 邵雨阳 郑贺 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第7期196-200,共5页
随着机器学习方法的广泛应用,建筑物识别技术得到了快速的发展,识别的准确性一直是人们关注的重点。梯度方向直方图(HOG)特征提取方法中的梯度求解方式不能有效提取建筑物的边界特征,直接影响了识别的准确性,提出基于方向可控滤波器的HO... 随着机器学习方法的广泛应用,建筑物识别技术得到了快速的发展,识别的准确性一直是人们关注的重点。梯度方向直方图(HOG)特征提取方法中的梯度求解方式不能有效提取建筑物的边界特征,直接影响了识别的准确性,提出基于方向可控滤波器的HOG算法,利用支持向量机学习方法实现建筑物的识别。实验结果表明,该方法在平均准确率、TP、FP、召回率、精确率和F_1值等指标上优于基于方向可控滤波器的建筑物识别方法,证明了该方法可以有效识别建筑物。 展开更多
关键词 建筑物识别 梯度方向直方图 特征提取 方向可控滤波器 支持向量机
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2016~2017年天宫二号空间实验室对地观测数据产品集 被引量:2
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作者 覃帮勇 李盛阳 +11 位作者 郝忠翁 刘康 王博 张万峰 刘志文 谭洪 于海军 邵雨阳 刘云飞 秦曼 黑保琴 李轩 《中国科学数据(中英文网络版)》 CSCD 2017年第4期59-70,共12页
天宫二号空间实验室于2016年9月15日成功发射,主要搭载3个对地观测载荷——宽波段成像仪、三维成像微波高度计及多波段紫外临边成像光谱仪。目前天宫二号运行稳定,本数据集存储了2016年9月至今经过预处理后的天宫二号的对地观测数据产... 天宫二号空间实验室于2016年9月15日成功发射,主要搭载3个对地观测载荷——宽波段成像仪、三维成像微波高度计及多波段紫外临边成像光谱仪。目前天宫二号运行稳定,本数据集存储了2016年9月至今经过预处理后的天宫二号的对地观测数据产品。这些存档的数据产品通过载人航天空间应用数据推广服务平台(http://www.msadc.cn)面向国内外应用与研究组织、机构和团体进行分发共享服务。本数据集中的数据产品在发布前经过质量筛选和确认,数据产品质量良好,可在大气、海洋与陆地的中大尺度地物目标监测中发挥重要作用,可开展土地覆盖分类、生态环境评价、海岸线变化监测、海洋动力环境监测、内陆水体水质监测、冰川及地形监测、中上层大气状态与扰动监测和臭氧预报等方面的研究与应用。 展开更多
关键词 天宫二号 对地观测数据集 宽波段成像仪 三维成像微波高度计 多波段紫外临边成像光谱仪
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