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基于改进Mean Shift的无人机农业应用遥感影像地块边界提取
被引量:
8
1
作者
郑明雪
罗治情
+2 位作者
陈娉婷
官波
马海荣
《湖北农业科学》
2021年第23期153-156,共4页
及时了解农作物空间分布信息,对于实现科学管理和作物增产等具有重要意义。无人机遥感系统因具有机动灵活、低成本、高效获取高分辨率影像等优点,在农业大面积遥感影像应用方面具有独特优势。针对无人机影像农田地块边界提取过程中,由...
及时了解农作物空间分布信息,对于实现科学管理和作物增产等具有重要意义。无人机遥感系统因具有机动灵活、低成本、高效获取高分辨率影像等优点,在农业大面积遥感影像应用方面具有独特优势。针对无人机影像农田地块边界提取过程中,由于人工矢量化耗时费力和现有影像分割方法常见的过分割情况等带来的边界提取困难这一问题,提出了一种基于改进Mean Shift的无人机农业应用遥感影像地块边界自动化提取流程。根据地块本身的全局特点和地块内作物的局部特点,该方法综合考虑了像素点位置信息和影像颜色信息,配合空间带宽设置原则,描述地块边界特征。结果表明,基于改进Mean Shift的方法用于无人机农业应用遥感影像地块边界提取可以取得较好的结果,为其他学者开展农田地块边界研究提供了支持和启发。
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关键词
Mean
Shift
地块边界提取
无人机遥感影像
农业应用
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职称材料
类城市路网空间中面向平原农业应用的耕地地块边界提取研究
被引量:
2
2
作者
郑明雪
沈祥成
+3 位作者
罗治情
陈娉婷
官波
马海荣
《湖北农业科学》
2022年第23期184-189,共6页
聚焦基于航空影像的江汉平原耕地边界自动化识别与提取问题,引入城市道路网空间研究,以弥补传统耕地地块边界提取方法的缺陷。探索将不同形态的耕地地块边界看作城市路网空间中的道路,构建耕地地块边界的类城市路网空间;将地块边界组织...
聚焦基于航空影像的江汉平原耕地边界自动化识别与提取问题,引入城市道路网空间研究,以弥补传统耕地地块边界提取方法的缺陷。探索将不同形态的耕地地块边界看作城市路网空间中的道路,构建耕地地块边界的类城市路网空间;将地块边界组织在一个类城市路网空间环境中,引入合适的深度学习模型,用以提取全局静态多形态的耕地地块边界。总的来说,基于前期成果积累和现阶段方法探索,对解决基于航空影像的江汉平原耕地边界自动化识别与提取问题给出了可行性研究,为其他学者开展面向平原农业应用的农田地块边界研究提供了支持和启发。
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关键词
耕地
地块边界提取
类城市路网
农业应用
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职称材料
基于SAM2多任务学习的山区地块模糊边界提取
3
作者
黄启厅
凌玉荣
+6 位作者
谢国雪
杨绍锷
杨颖频
李海亮
梁存穗
何新洁
谢意
《南方农业学报》
北大核心
2025年第1期18-28,F0002,共12页
【目的】构建多任务模糊边界提取深度学习模型,解决模糊边界难提取及伪边界难消除的问题,为地块破碎地区的地块边界提取提供参考依据。【方法】以广西河池市宜州区为研究区,通过解译典型山区破碎遥感影像,建立模糊边界提取数据集,引入S...
【目的】构建多任务模糊边界提取深度学习模型,解决模糊边界难提取及伪边界难消除的问题,为地块破碎地区的地块边界提取提供参考依据。【方法】以广西河池市宜州区为研究区,通过解译典型山区破碎遥感影像,建立模糊边界提取数据集,引入SAM2视觉大模型及采用适配器Adapter微调优化其编码器,设计地块属性提取辅助任务,构建多任务模糊边界提取深度学习模型SAM2Xi,并通过对比试验证实该模型在山区地块破碎环境下的模糊边界提取效果。【结果】SAM2Xi模型在全局最佳阈值(ODS)和单图最佳阈值(OIS)上表现最佳,分别为0.663和0.672,显示出最高的边缘检测精度和适应性,但50%精度召回率(R50)略低于DexiNed模型。SAM2Xi模型结合语义信息与边缘特征,增强了模糊边界识别能力,在复杂场景下表现尤为出色;SAM2Xi模型在低对比度和复杂背景下仍然保持高精度,模糊边界区域的细节保留、连贯性和噪声抑制均优于其他模型;此外,SAM2Xi模型在伪边界清除任务中表现最佳,其先进特征提取和优化机制几乎完全消除了伪边界干扰,在各类场景下保持高精度边缘检测,具有更高的鲁棒性和准确性。SAM2Xi模型能成功提取研究区的地块信息(地块图斑数1587597个,总面积145696.646 ha),且提取的地块分布与实际情况高度吻合,具体表现为:(1)在大片耕地范围内可准确划分各地块;(2)可提取建筑物中的零星耕地或园地;(3)可提取林地中能被单独分割的地块(人工林),但自然林基本不会被误识。【结论】基于SAM2多任务学习构建的SAM2Xi模型实现了模糊边界识别与伪边界清除的双重突破,在复杂地形适应性、边界连贯性保持及噪声抑制方面具有明显优势,为我国西南山区复杂地形下地块边界提取及山区农业资源精准管理提供了技术支撑。
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关键词
地块边界提取
SAM2
多任务学习
遥感影像
SAM2Xi模型
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职称材料
题名
基于改进Mean Shift的无人机农业应用遥感影像地块边界提取
被引量:
8
1
作者
郑明雪
罗治情
陈娉婷
官波
马海荣
机构
湖北省农业科学院农业经济技术研究所/湖北省农业科技创新中心农业经济技术研究分中心/湖北省乡村振兴研究院
出处
《湖北农业科学》
2021年第23期153-156,共4页
基金
湖北省农业科技创新中心项目(2019-620-000-001-29)。
文摘
及时了解农作物空间分布信息,对于实现科学管理和作物增产等具有重要意义。无人机遥感系统因具有机动灵活、低成本、高效获取高分辨率影像等优点,在农业大面积遥感影像应用方面具有独特优势。针对无人机影像农田地块边界提取过程中,由于人工矢量化耗时费力和现有影像分割方法常见的过分割情况等带来的边界提取困难这一问题,提出了一种基于改进Mean Shift的无人机农业应用遥感影像地块边界自动化提取流程。根据地块本身的全局特点和地块内作物的局部特点,该方法综合考虑了像素点位置信息和影像颜色信息,配合空间带宽设置原则,描述地块边界特征。结果表明,基于改进Mean Shift的方法用于无人机农业应用遥感影像地块边界提取可以取得较好的结果,为其他学者开展农田地块边界研究提供了支持和启发。
关键词
Mean
Shift
地块边界提取
无人机遥感影像
农业应用
Keywords
Mean Shift
farmland boundary extraction
UAV remote sensing images
agricultural application
分类号
TP79 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
类城市路网空间中面向平原农业应用的耕地地块边界提取研究
被引量:
2
2
作者
郑明雪
沈祥成
罗治情
陈娉婷
官波
马海荣
机构
湖北省农业科学院农业经济技术研究所/湖北省农业科技创新中心农业经济技术研究分中心/湖北省乡村振兴研究院
出处
《湖北农业科学》
2022年第23期184-189,共6页
基金
湖北省农业科技创新中心项目(2022NKYJJ18)。
文摘
聚焦基于航空影像的江汉平原耕地边界自动化识别与提取问题,引入城市道路网空间研究,以弥补传统耕地地块边界提取方法的缺陷。探索将不同形态的耕地地块边界看作城市路网空间中的道路,构建耕地地块边界的类城市路网空间;将地块边界组织在一个类城市路网空间环境中,引入合适的深度学习模型,用以提取全局静态多形态的耕地地块边界。总的来说,基于前期成果积累和现阶段方法探索,对解决基于航空影像的江汉平原耕地边界自动化识别与提取问题给出了可行性研究,为其他学者开展面向平原农业应用的农田地块边界研究提供了支持和启发。
关键词
耕地
地块边界提取
类城市路网
农业应用
Keywords
plowland
farmland boundary extraction
road-like network
agricultural application
分类号
TP79 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
基于SAM2多任务学习的山区地块模糊边界提取
3
作者
黄启厅
凌玉荣
谢国雪
杨绍锷
杨颖频
李海亮
梁存穗
何新洁
谢意
机构
广西农业科学院农业科技信息研究所/广西农业遥感工程研究中心
生态环境部生态质量综合监测站广西南宁站(农田)
广州大学地理与遥感学院
中国热带农业科学院科技信息研究所/海南省热带作物信息技术应用研究重点实验室
出处
《南方农业学报》
北大核心
2025年第1期18-28,F0002,共12页
基金
国家自然科学基金项目(42201413)
广西重点研发计划项目(桂科AB24153001)
+1 种基金
海南省热带作物信息技术应用研究重点实验室开放基金项目(ZDSYS-KFJJ-202308)
广西农业科学院科技发展基金项目(桂农科2017ZX04)。
文摘
【目的】构建多任务模糊边界提取深度学习模型,解决模糊边界难提取及伪边界难消除的问题,为地块破碎地区的地块边界提取提供参考依据。【方法】以广西河池市宜州区为研究区,通过解译典型山区破碎遥感影像,建立模糊边界提取数据集,引入SAM2视觉大模型及采用适配器Adapter微调优化其编码器,设计地块属性提取辅助任务,构建多任务模糊边界提取深度学习模型SAM2Xi,并通过对比试验证实该模型在山区地块破碎环境下的模糊边界提取效果。【结果】SAM2Xi模型在全局最佳阈值(ODS)和单图最佳阈值(OIS)上表现最佳,分别为0.663和0.672,显示出最高的边缘检测精度和适应性,但50%精度召回率(R50)略低于DexiNed模型。SAM2Xi模型结合语义信息与边缘特征,增强了模糊边界识别能力,在复杂场景下表现尤为出色;SAM2Xi模型在低对比度和复杂背景下仍然保持高精度,模糊边界区域的细节保留、连贯性和噪声抑制均优于其他模型;此外,SAM2Xi模型在伪边界清除任务中表现最佳,其先进特征提取和优化机制几乎完全消除了伪边界干扰,在各类场景下保持高精度边缘检测,具有更高的鲁棒性和准确性。SAM2Xi模型能成功提取研究区的地块信息(地块图斑数1587597个,总面积145696.646 ha),且提取的地块分布与实际情况高度吻合,具体表现为:(1)在大片耕地范围内可准确划分各地块;(2)可提取建筑物中的零星耕地或园地;(3)可提取林地中能被单独分割的地块(人工林),但自然林基本不会被误识。【结论】基于SAM2多任务学习构建的SAM2Xi模型实现了模糊边界识别与伪边界清除的双重突破,在复杂地形适应性、边界连贯性保持及噪声抑制方面具有明显优势,为我国西南山区复杂地形下地块边界提取及山区农业资源精准管理提供了技术支撑。
关键词
地块边界提取
SAM2
多任务学习
遥感影像
SAM2Xi模型
Keywords
land parcel boundary extraction
SAM2
multi-task learning
remote sensing images
SAM2Xi model
分类号
S127 [农业科学—农业基础科学]
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职称材料
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被引量
操作
1
基于改进Mean Shift的无人机农业应用遥感影像地块边界提取
郑明雪
罗治情
陈娉婷
官波
马海荣
《湖北农业科学》
2021
8
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职称材料
2
类城市路网空间中面向平原农业应用的耕地地块边界提取研究
郑明雪
沈祥成
罗治情
陈娉婷
官波
马海荣
《湖北农业科学》
2022
2
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职称材料
3
基于SAM2多任务学习的山区地块模糊边界提取
黄启厅
凌玉荣
谢国雪
杨绍锷
杨颖频
李海亮
梁存穗
何新洁
谢意
《南方农业学报》
北大核心
2025
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