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面向遥感图像超分辨率重建的跨尺度余弦注意力网络
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作者 李智杰 宋易宸 +3 位作者 李昌华 董玮 张颉 介军 《计算机工程与应用》 北大核心 2026年第1期285-296,共12页
为了解决现有遥感图像超分辨率网络无法充分利用跨尺度特征、参数过多和计算量大的问题,提出一种面向遥感图像超分辨率重建的跨尺度余弦注意力网络。通过引入特征蒸馏机制设计了一种级联特征蒸馏块,用来提取具有不同感知场和高频信息的... 为了解决现有遥感图像超分辨率网络无法充分利用跨尺度特征、参数过多和计算量大的问题,提出一种面向遥感图像超分辨率重建的跨尺度余弦注意力网络。通过引入特征蒸馏机制设计了一种级联特征蒸馏块,用来提取具有不同感知场和高频信息的更丰富的区域特征,同时保持模型轻量化。在级联特征蒸馏块中嵌入一种多分支空间注意力模块以进一步提升网络对关键空间信息的捕捉能力。此外,提出的跨尺度余弦注意力层可以在不增加计算复杂度的情况下有效计算高维和低维特征之间的相关性,从而增强模型对不同尺度特征的处理能力,而且其中的高效余弦自注意力机制解决了网络注意力被特定像素支配的问题,增强网络关注更多特征的能力。在UC Merced和AID数据集上的实验结果表明,所提算法与当前主流的超分辨率重建算法相比以相对较低的计算成本获得了更好的峰值信噪比和结构相似度,重建后的图像恢复了更多的纹理细节信息,验证了所提网络可以在较好地平衡模型轻量化的同时提升超分辨率重建性能。 展开更多
关键词 遥感图像 超分辨率重建 TRANSFORMER 轻量级 跨尺度
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基于遥感与集成学习的洞庭湖CO_(2)通量估算及时空分布研究
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作者 邓斌 罗威 +5 位作者 熊凯 向洪勇 官志鑫 蒋昌波 侯佳 饶涵 《水生态学杂志》 北大核心 2026年第1期49-64,共16页
准确估算水-气界面CO_(2)通量[F(CO_(2))],为内陆湖泊碳排放科学评估提供技术支持。以洞庭湖水体为研究对象,2024年5月和8月实地采集的104处水样数据与遥感数据进行匹配,研究对比RF、GBR、XGBoost和SVR 4种基模型和4种集成模型在洞庭湖... 准确估算水-气界面CO_(2)通量[F(CO_(2))],为内陆湖泊碳排放科学评估提供技术支持。以洞庭湖水体为研究对象,2024年5月和8月实地采集的104处水样数据与遥感数据进行匹配,研究对比RF、GBR、XGBoost和SVR 4种基模型和4种集成模型在洞庭湖水体CO_(2)浓度[c(CO_(2))]反演上的性能表现。在此基础上,首次将多模型集成方法应用于通江湖泊c(CO_(2))反演,重构洞庭湖c(CO_(2))时空分布,并进行F(CO_(2))定量估算。结果表明,相较于直接利用波段组合进行反演,通过引入中间参数透明度(Z_(SD))和水温(WT)进行间接反演更适用于洞庭湖的c(CO_(2))反演。本文提出的多模型集成(XGBoost、GBR、SVR、RF)为最优c(CO_(2))反演模型(R^(2)=0.72,MSE=43.40µmol/L,RMSE=6.59µmol/L,MAPE=12.61%),相较间接反演的最优基模型,R^(2)提升26.32%,RMSE降低36.94%,显著提升了复杂水文条件下的估算精度。洞庭湖F(CO_(2))存在显著的时空异质性(P<0.001),春季F(CO_(2))最高区东洞庭湖东部主流区[(108.70±19.63)mmol/(m2·d)]是最低区西洞庭湖[(57.02±9.37)mmol/(m^(2)·d)]的1.91倍;春季和夏季的F(CO_(2))分别为(79.46±24.05)、(63.20±13.41)mmol/(m^(2)·d),显著高于秋季的(25.92±7.19)mmol/(m^(2)·d)和冬季的(25.71±7.73)mmol/(m^(2)·d)。 展开更多
关键词 湖泊CO_(2)通量 遥感反演 机器学习 洞庭湖
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面向高光谱遥感图像的MMRI-Boruta特征选择算法
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作者 张婧 孔霄 +2 位作者 曹峰 张超 李德玉 《郑州大学学报(理学版)》 北大核心 2026年第1期72-77,共6页
高光谱遥感图像特征选择旨在从高维光谱特征集中选择最优光谱特征子集,以消除冗余光谱特征来提高高光谱遥感图像分析的效率和精度。由此提出了一种混合型特征选择算法MMRI-Boruta,该算法首先对过滤式MRI特征选择算法进行改进,通过引入... 高光谱遥感图像特征选择旨在从高维光谱特征集中选择最优光谱特征子集,以消除冗余光谱特征来提高高光谱遥感图像分析的效率和精度。由此提出了一种混合型特征选择算法MMRI-Boruta,该算法首先对过滤式MRI特征选择算法进行改进,通过引入方差定义新的特征重要性评价指标,然后利用封装式的Boruta算法实现特征子集的进一步优化。所提算法结合了过滤式和封装式两种特征选择算法的优点,更易于获取最优特征子集。为了验证该算法的有效性,使用了两个经典的高光谱遥感图像数据集Indian Pines和Salinas对算法的性能进行了测试,实验结果表明该算法优于对比算法。 展开更多
关键词 高光谱遥感图像 特征选择 互信息 相关性
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基于改进YOLOv8的遥感影像变电站目标识别
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作者 刘润杰 许慧娜 +2 位作者 胡宇 王一 谢国钧 《郑州大学学报(工学版)》 北大核心 2026年第1期33-40,共8页
针对现有研究多集中于变电站局部结构检测而缺乏大区域快速发现与动态监测的问题,通过高分辨率卫星影像实现变电站的高效识别,提升电网安全隐患排查能力。首先构建了基于高分辨率光学卫星影像的变电站目标检测样本库;随后提出改进的YOL... 针对现有研究多集中于变电站局部结构检测而缺乏大区域快速发现与动态监测的问题,通过高分辨率卫星影像实现变电站的高效识别,提升电网安全隐患排查能力。首先构建了基于高分辨率光学卫星影像的变电站目标检测样本库;随后提出改进的YOLOv8算法,在骨干网络中嵌入SimAM轻量级注意力模块以增强细部特征聚焦能力,并将颈部结构替换为Efficient-RepGFPN,结合DySample动态上采样模块设计新型颈部结构GDFPN,以解决多层级特征语义错位问题。实验结果表明:改进方法优于主流检测算法,mAP 75和mAP 50-95分别提升至96.8%和87.1%,验证了其在变电站检测任务中的优越性。所提出的改进YOLOv8方法可有效支持大区域变电站的快速发现与动态监测,为电网安全管理提供了可靠的技术支撑。 展开更多
关键词 YOLOv8 遥感影像 目标检测 变电站 注意力机制
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基于遥感土壤湿度数据的分布式水文模型参数联合率定方法
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作者 李致家 邓帆 +1 位作者 张汉辰 李安琪 《河海大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期1-7,共7页
为探究在半干旱小流域引入遥感土壤湿度数据辅助分布式水文模型参数率定的可行性,提出了融合硬数据(流量)与软数据(遥感土壤湿度)的参数联合率定方法。该方法将CLDAS卫星遥感土壤湿度数据应用于Grid-Multi-GA模型中,采用多目标优化框架... 为探究在半干旱小流域引入遥感土壤湿度数据辅助分布式水文模型参数率定的可行性,提出了融合硬数据(流量)与软数据(遥感土壤湿度)的参数联合率定方法。该方法将CLDAS卫星遥感土壤湿度数据应用于Grid-Multi-GA模型中,采用多目标优化框架,以流量模拟的纳什效率系数和土壤湿度时空分布的Spearman相关系数作为双评价指标,通过系统调整权重实现两类指标的动态权衡,最终确定最优权重及其对应的产流和汇流参数组合,同时通过设置参数未率定、仅用流量率定、流量与土壤湿度联合率定3种情景,验证联合率定方法的可行性。宁夏原州流域的实例验证结果表明:流量与土壤湿度联合率定的Grid-Multi-GA模型在小流域中的洪水模拟中,纳什效率系数大于0.7,Spearman相关系数为0.84,明显优于未率定和仅用流量率定的Grid-Multi-GA模型。 展开更多
关键词 半干旱地区 Grid-Multi-GA模型 参数率定 径流模拟 遥感土壤湿度 原州流域
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土壤盐渍化遥感监测信息提取与处理模型研究进展
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作者 王学琴 汪西原 《安徽农业科学》 2026年第1期18-23,共6页
土壤盐渍化是造成土地荒漠化以及作物产量降低的主要原因之一。遥感监测技术凭借其宏观视角和丰富的信息量为快速实现大面积土壤盐渍化动态监测提供了新途径。通过梳理国内外土壤盐渍化遥感监测研究相关文献,从盐渍化土壤分类、土壤含... 土壤盐渍化是造成土地荒漠化以及作物产量降低的主要原因之一。遥感监测技术凭借其宏观视角和丰富的信息量为快速实现大面积土壤盐渍化动态监测提供了新途径。通过梳理国内外土壤盐渍化遥感监测研究相关文献,从盐渍化土壤分类、土壤含盐量反演及土壤盐渍化动态监测3类应用入手,总结了土壤盐渍化遥感监测信息提取与处理模型的研究进展与标志性成果。结果表明:近年来该领域的研究热点在于通过将卫星、航空、地面不同平台的多源遥感数据与深度学习协同提高土壤盐渍化遥感监测模型的精度;在不同遥感监测模型的构建中,建模因子的选取呈现多元化、综合化趋势;遥感图像与土壤盐度间的尺度效应问题,需协调不同分辨率图像之间的互补性,深入挖掘其内部关系。 展开更多
关键词 土壤盐渍化 信息提取 尺度效应 异质性遥感影像融合 动态监测
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基于卷积神经网络的高分辨率遥感影像目标边界提取方法
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作者 王小红 《现代电子技术》 北大核心 2026年第1期49-53,共5页
为有效应对高分辨率遥感影像遮挡、旋转等因素对目标边界提取效果的影响,文中提出基于卷积神经网络(CNN)的高分辨率遥感影像目标边界提取方法。以卷积神经网络实现高分辨率遥感影像目标边界提取框架为基础,引入了特征增强模块,避免网络... 为有效应对高分辨率遥感影像遮挡、旋转等因素对目标边界提取效果的影响,文中提出基于卷积神经网络(CNN)的高分辨率遥感影像目标边界提取方法。以卷积神经网络实现高分辨率遥感影像目标边界提取框架为基础,引入了特征增强模块,避免网络目标边界浅层、深层特征提取时存在语义信息的表征不足以及丢失细节信息问题;同时,优化网络损失函数,通过预处理目标边界图,将其转化为边界信息的概率图,并设定阈值来排除不确定性像素点,增强模型目标边界提取鲁棒性和精确度。实验结果显示,该方法可实现目标边界精准提取且不易受遥感影像旋转影响,在不同遮挡程度下均具备较为优异的目标边界提取能力。 展开更多
关键词 卷积神经网络 高分辨率遥感影像 目标边界提取 深层特征 特征增强 边界概率图
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面向变量施肥的无人机遥感与喷施协同控制策略分析与试验
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作者 张力 《农机使用与维修》 2026年第1期21-25,共5页
近年来,无人机遥感因其低空高分辨率、灵活性强、覆盖效率高等优势,在作物养分诊断中得到广泛应用,与无人机喷施作业的协同融合成为精准农业发展的重要方向。通过系统梳理变量施肥与无人机遥感的理论基础,分析土壤养分差异、作物动态需... 近年来,无人机遥感因其低空高分辨率、灵活性强、覆盖效率高等优势,在作物养分诊断中得到广泛应用,与无人机喷施作业的协同融合成为精准农业发展的重要方向。通过系统梳理变量施肥与无人机遥感的理论基础,分析土壤养分差异、作物动态需求、农户增收压力推动下的施肥需求,提出遥感诊断—处方生成—喷施执行—回查评估的闭环协同控制框架。研究结果表明,所构建的无人机遥感—喷施闭环控制体系能够显著提高施肥一致性(±6.3%),并具备在农业绿色化管理中的推广潜力。 展开更多
关键词 变量施肥 无人机遥感 喷施协同控制 处方图 精准农业
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遥感技术驱动的作物产量估算方法研究进展
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作者 张伟 王松寒 +7 位作者 和玉璞 杨士红 付萍杰 李庆 徐二帅 夏子龙 王洁 祁苏婷 《南京农业大学学报》 北大核心 2026年第1期1-17,共17页
在极端气候、资源约束等多重挑战背景下,发展高精度、高效率的作物产量估算方法对于保障粮食安全、指导农业政策与管理至关重要。遥感技术凭借其宏观、动态、快速获取作物空间连续信息的优势,已成为推动估产范式变革的核心驱动力。本文... 在极端气候、资源约束等多重挑战背景下,发展高精度、高效率的作物产量估算方法对于保障粮食安全、指导农业政策与管理至关重要。遥感技术凭借其宏观、动态、快速获取作物空间连续信息的优势,已成为推动估产范式变革的核心驱动力。本文系统梳理了遥感驱动的经验、半经验和机理模型等三类主流估产方法的原理、研究进展及特点,深入剖析了当前估产过程在样本、观测数据及模型方面存在的问题,针对性地提出了推广样本采集智能装备与数据共享、深化多源数据协同与尺度转换、融合机理与智能算法及强化不确定性量化等对策,最后展望了作物估产需重点关注的研究方向。本研究可为构建遥感技术驱动的高效稳健作物产量估算技术框架提供技术支撑,旨在为全球粮食安全智能决策与农业可持续发展提供参考。 展开更多
关键词 作物 产量估算 遥感技术 经验模型 半经验模型 机理模型
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基于时间延迟积分相机的月球南极光学遥感成像仿真
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作者 李孟灏 陈跃庭 +4 位作者 伏瑞敏 李奇 杨居奎 贾福娟 徐之海 《中国空间科学技术(中英文)》 北大核心 2026年第1期198-209,共12页
月球南极已成为月球探测下一阶段的热点,而光学遥感成像是获取月球极地科学信息的一个重要手段。由于月球极地复杂的光照环境,能够动态调整积分级数的时间延迟积分相机是未来月球极地探测的重要光学载荷。基于后向路径追踪方法,结合时... 月球南极已成为月球探测下一阶段的热点,而光学遥感成像是获取月球极地科学信息的一个重要手段。由于月球极地复杂的光照环境,能够动态调整积分级数的时间延迟积分相机是未来月球极地探测的重要光学载荷。基于后向路径追踪方法,结合时间延迟积分相机参数、环绕器轨道、月球极地三维结构、月球极地附近光照情况,构建出了光学遥感的全链路成像模型,模拟出不同参数下的成像结果。所提出的仿真方法不仅适用于月球极地的直接光照区域,也适用于仅能通过二次散射光照明的永久阴影区域。经过与Lunar Reconnaissance Orbiter(LRO)上搭载的线阵推扫相机的实拍图像对比,对于直接光照区域仿真图像的平均相对误差在10%以内,并且验证了时间延迟积分相机在永久阴影区域的高分辨成像能力。为以后的月球南极光学遥感探测提供了一种可行的模拟框架,便于辅助研究人员在实际工程中选择合适的参数,具有较高的参考价值。 展开更多
关键词 成像链路建模 时间延迟积分相机 月球南极 辐射传输 光学遥感
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基于Sentinel-2影像的巢湖叶绿素a浓度遥感动态监测
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作者 陈鑫雨 黄诗峰 马荣华 《水电能源科学》 北大核心 2026年第1期62-66,共5页
叶绿素a是衡量湖泊水质状况的重要指标,但传统点位水质监测存在局限性,遥感技术能够提供大范围、动态的水质监测。为此,利用多光谱遥感技术,针对Sentine1-2卫星谱段设置的特点,依托地面实测数据,构建三波段与四波段叶绿素a浓度反演模型... 叶绿素a是衡量湖泊水质状况的重要指标,但传统点位水质监测存在局限性,遥感技术能够提供大范围、动态的水质监测。为此,利用多光谱遥感技术,针对Sentine1-2卫星谱段设置的特点,依托地面实测数据,构建三波段与四波段叶绿素a浓度反演模型,并采用留一交叉验证法对模型精度进行验证。基于最优模型开展2019~2023年巢湖叶绿素a浓度监测应用研究,结合GIS空间分析与统计方法系统解析巢湖叶绿素a浓度时空变化特征。结果表明,基于b4/b5/b7的三波段模型反演精度最优,基于Sentinel-2A/2B三波段模型的决定系数(R^(2))分别为0.763、0.766,平均相对误差(M_(MRE))分别为16.87%、16.66%,均方根误差(RRMSE)分别为4.26、4.22μg/L。时空分析表明,近5年巢湖叶绿素a浓度呈现西高东低的显著空间异质性和夏秋高、春冬低的季节性波动,年际呈递减趋势,反演结果与巢湖水质监测情况相一致。所建立改进的叶绿素a浓度反演模型精度良好、适用性强,所提研究方法可行有效,可为巢湖等内陆Ⅱ类水体的水质遥感监测评价管理提供有力的技术支撑。 展开更多
关键词 巢湖 Sentinel-2 叶绿素A 遥感反演 时空变化
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基于面向对象法与U-Net模型的广东省云浮市云城区耕地后备资源遥感提取
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作者 于洋 李哲凡 +3 位作者 谢淑娟 刘振华 欧佳铭 司佳禾 《华南农业大学学报》 北大核心 2026年第1期42-51,共10页
【目的】提升耕地后备资源信息提取的效率与精度,满足现代农业发展对土地资源动态监测的需求。【方法】以广东省云浮市云城区为研究区域,提出一种融合面向对象规则构建与深度学习的耕地后备资源信息提取方法。利用高分6号高分辨率卫星... 【目的】提升耕地后备资源信息提取的效率与精度,满足现代农业发展对土地资源动态监测的需求。【方法】以广东省云浮市云城区为研究区域,提出一种融合面向对象规则构建与深度学习的耕地后备资源信息提取方法。利用高分6号高分辨率卫星影像开展多尺度图像分割,结合逐步剔除法构建地类识别规则,提取典型地类样本。随后,基于规则样本构建U-Net深度学习模型的训练标签数据集,完成耕地后备资源提取与分类。【结果】针对云城区的最佳分割尺度为300,在该尺度下,同类地物可以被有效分割,草地与裸地边界划分清晰。本研究方法在研究区的总体精确率达87.3%,平均交并比和F1分数分别达到75.4%和86.7%,能够实现复杂地物边界的精准提取。基于改进U-Net的深度学习方法能够有效减少误分类现象,特别是在边界模糊区域和混合像元区域,相较于传统面向对象方法,精确率提高了约5个百分点。【结论】本研究构建的遥感智能提取方法兼具高精度与时效性,能够为地方土地利用规划、耕地资源管理及生态保护提供有力支撑,具有良好的推广应用前景。 展开更多
关键词 遥感 耕地后备资源 面向对象 多尺度分割 规则集 深度学习
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基于遥感图像场景分类的频域量化对抗攻击
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作者 王熠 李智 +3 位作者 张丽 石雪丽 刘登波 卢妤 《计算机工程》 北大核心 2026年第1期266-281,共16页
深度神经网络在遥感图像的场景分类任务中取得巨大成功。然而,由于对抗样本具有较强的可迁移性,基于遥感图像的场景分类网络的脆弱性不容忽视。为了增强遥感图像场景分类网络的鲁棒性,确保其在各种环境和条件下的可靠性和安全性,有效提... 深度神经网络在遥感图像的场景分类任务中取得巨大成功。然而,由于对抗样本具有较强的可迁移性,基于遥感图像的场景分类网络的脆弱性不容忽视。为了增强遥感图像场景分类网络的鲁棒性,确保其在各种环境和条件下的可靠性和安全性,有效提高其实际应用价值,提出一种频域的量化对抗攻击(FDQ)方法。首先,将输入图像进行离散余弦变换(DCT),在频域中利用量化筛选器有效捕捉使图像正确分类的关键特征在频域中的突出区域;然后,提出一个基于类的注意力损失,使得量化筛选器逐渐丢失这些使图像正确分类的关键特征,模型的注意力逐渐偏离与原始类别毫不相干的特征和区域。所提方法利用模型的注意力分布实现特征层级的黑盒攻击,通过找到不同网络中的共同防御漏洞,实现针对遥感图像生成且具有通用性的对抗样本。实验结果表明,FDQ方法可在遥感图像场景分类任务中成功攻击大多数最先进的深度神经网络,与目前最先进的基于遥感图像场景分类任务的攻击方法相比,FDQ在基准数据集UCM和AID上基于RegNetX-400MF架构的攻击成功率分别提高了35.43%和23.63%。实验表明FDQ具有良好的攻击性和可迁移性,很难被防御系统抵御。 展开更多
关键词 对抗攻击 对抗样本 深度神经网络 遥感图像 场景分类 黑盒攻击
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基于自适应频率感知网络的遥感图像分割方法
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作者 梁书绮 王雷 +3 位作者 孙燕青 刘世龙 杨善良 李彬 《电子科技大学学报》 北大核心 2026年第1期149-160,共12页
现有遥感图像分割方法在跨尺度特征融合时缺乏对低频结构与高频细节的协同处理,且无法对图像内容自适应响应,导致难以有效解决因自然变化、光照和阴影干扰引起的高分辨率遥感图像中类内差异大、类间差异小的问题。为此提出了一种自适应... 现有遥感图像分割方法在跨尺度特征融合时缺乏对低频结构与高频细节的协同处理,且无法对图像内容自适应响应,导致难以有效解决因自然变化、光照和阴影干扰引起的高分辨率遥感图像中类内差异大、类间差异小的问题。为此提出了一种自适应频率感知网络(AFANet)。首先,提出一种频率动态融合模块,通过自适应低通和高通滤波在保留低频结构的同时抑制高频噪音分量,并增强高频细节边界信息。其次,构建双域学习模块集成空间和频率信息,实现空间域局部细节与频域全局结构的联合建模。最后,引入一个细节增强模块,利用不同的差分卷积以增强模型的特征提取和泛化能力。在Vaihingen和Potsdam两个经典公开数据集上通过对比和消融实验的定量及可视化分析表明,AFANet在F1分数、总体精度和平均交并比等指标中优于7种先进的分割方法,验证了AFANet的优越性能。 展开更多
关键词 遥感图像 语义分割 特征融合 自适应频率滤波 空间域—频域Transformer
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基于SCE-YOLO网络的遥感小目标检测
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作者 付佳俊 丁胜 +1 位作者 刘小明 李琛 《计算机工程与设计》 北大核心 2026年第1期235-243,共9页
为解决遥感图像密集小目标检测问题,提出基于YOLOv8n改进的空间上下文强化网络SCE-YOLO。在特征提取和特征融合之间构建一个高效的空间上下文增强模块SCEM来增强模型的局部特征信息和全局空间上下文感知能力;提出CSRC加强对特征的通道... 为解决遥感图像密集小目标检测问题,提出基于YOLOv8n改进的空间上下文强化网络SCE-YOLO。在特征提取和特征融合之间构建一个高效的空间上下文增强模块SCEM来增强模型的局部特征信息和全局空间上下文感知能力;提出CSRC加强对特征的通道和空间的关注度,来设计特征加权融合模块FWFM;使用加权损失函数降低微小目标对IoU的敏感度,提升微小目标的召回率。在自制的数据集RSOD、公共的AI-TOD微小遥感数据集上进行对比实验,实验结果表明,提出的算法在遥感小目标检测上具有良好的性能。 展开更多
关键词 遥感小目标检测 YOLOv8n 空间上下文强化模块 注意力机制 通道空间加权 特征加权融合模块 加权损失函数
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南海及邻近海域卫星遥感SST数据重构方法研究
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作者 孙伟富 李宇恒 +1 位作者 李延志 李江 《海洋科学进展》 北大核心 2026年第1期71-81,共11页
云雾、气溶胶等常导致遥感数据出现大量缺失,对海洋科学研究造成了严重的影响。重构缺失遥感数据进而获得高空间覆盖率的数据对于支撑大尺度海洋环境监测和气候变化研究具有重要意义。本研究在数据插值卷积自动编码器(Data Interpolatin... 云雾、气溶胶等常导致遥感数据出现大量缺失,对海洋科学研究造成了严重的影响。重构缺失遥感数据进而获得高空间覆盖率的数据对于支撑大尺度海洋环境监测和气候变化研究具有重要意义。本研究在数据插值卷积自动编码器(Data Interpolating Convolutional Auto Encoder, DINCAE)的结构基础上,采用卷积层代替全连接层、增加跳跃连接并引入注意力机制模块对DINCAE进行了改进,从而增强模型对数据时空特征的提取能力,构建了一种具有注意力机制的数据插值卷积自编码器(Data Interpolation Convolutional Autoencoder with Attention Mechanism, A-DINCAE)模型。基于低空间覆盖率的卫星红外遥感海表温度(Sea Surface Temperature, SST)数据,利用该模型重构了2015—2020年间南海及邻近海域空间全覆盖的SST数据。通过与经验正交函数插值(Data Interpolating Empirical Orthogonal Functions, DINEOF)方法和DINCAE模型进行对比发现,2015—2020年A-DINCAE重构SST数据逐年的均方根误差相较于DINEOF方法分别降低了0.10、0.19、0.17、0.16、0.06和0.17℃,相较于DINCAE模型分别降低了0.02、0.09、0.07、0.06、0.04和0.05℃,A-DINCAE模型重构的SST数据结果具有更高的精度,对小尺度信息和梯度趋势恢复更为准确。 展开更多
关键词 SST 遥感 辐射计 DINCAE 数据重构 南海
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森林火灾卫星遥感监测技术应用进展研究
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作者 张真瑞 张天腾 +1 位作者 曾文华 吴伶 《西南林业大学学报(自然科学)》 北大核心 2026年第1期211-220,共10页
森林火灾为突发性自然灾害,对森林资源的可持续性和生态系统的稳定性构成了严重威胁。鉴于森林火灾的频繁发生及其带来的广泛影响,卫星遥感技术因其能够提供大范围、实时监测的能力,其在森林火灾监测中的应用已成为研究和实践的重点。... 森林火灾为突发性自然灾害,对森林资源的可持续性和生态系统的稳定性构成了严重威胁。鉴于森林火灾的频繁发生及其带来的广泛影响,卫星遥感技术因其能够提供大范围、实时监测的能力,其在森林火灾监测中的应用已成为研究和实践的重点。本研究系统探讨了森林火灾监测中的卫星遥感技术,包括其基本原理、应用进展和面临挑战,涵盖了灾前风险预警、灾中火点识别、灾后损失评估3个阶段,结果发现,林火卫星遥感监测将呈现高时空分辨率、多源卫星数据融合、无人机与卫星遥感协同、智能化处理的发展趋势,以提升林火监测的精度和时效性。 展开更多
关键词 森林火灾 卫星遥感 火情监测 风险预警 损失评估
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混合噪声下的遥感图像多标签分类
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作者 欧寒芝 黄睿 《计算机工程》 北大核心 2026年第1期188-195,共8页
一幅遥感图像通常包含多种地物,具有多个语义信息。使用多标签学习方法对遥感图像进行分类,能更好地理解图像语义。然而,由于人工标注具有主观性以及遥感图像目标具有复杂性,导致图像标注不准确,从而引入噪声(加性噪声)或出现标签缺失现... 一幅遥感图像通常包含多种地物,具有多个语义信息。使用多标签学习方法对遥感图像进行分类,能更好地理解图像语义。然而,由于人工标注具有主观性以及遥感图像目标具有复杂性,导致图像标注不准确,从而引入噪声(加性噪声)或出现标签缺失现象(减性噪声),这2类噪声统称为混合噪声,它们的存在会误导算法训练过程,降低分类性能。针对混合噪声问题,提出一种遥感图像多标签分类算法。首先对图像分别进行强增强和弱增强变换,并将2种增强图像分别送入2个具有相同结构的网络中进行协同学习;接着,通过在训练过程中约束2幅图像内的一致性和图像间以及对应标签的结构一致性,并将2种约束与二元交叉熵(BCE)损失相结合,以形成最终的损失函数;最后,基于预测标签定义排序误差,识别和矫正损失函数中的噪声标签,从而提高模型鲁棒性。为验证所提方法的性能,在遥感图像多标签数据集AID、UCM和DFC15上进行混合噪声多标签分类实验,并从图像分类指标和多标签分类指标2个方面将所提方法与多种多标签分类方法进行对比。结果表明,在不同标签噪声比下所提方法的总体性能最优。 展开更多
关键词 遥感图像 多标签分类 混合噪声 协同学习 标签矫正
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Bi-LSTM模型在遥感海浪数据质量控制中的应用
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作者 满世豪 谢涛 +2 位作者 李建 王超 张雪红 《应用海洋学学报》 北大核心 2026年第1期65-71,共7页
在遥感海浪数据质量控制研究中,由于数据的复杂与不规则性,传统质量控制方法对海浪数据单点异常值的检测具有一定局限性。深度学习具有强大的特征学习能力,在解决非线性复杂问题方面具有一定优势,将其应用在数据质量控制领域可以提高异... 在遥感海浪数据质量控制研究中,由于数据的复杂与不规则性,传统质量控制方法对海浪数据单点异常值的检测具有一定局限性。深度学习具有强大的特征学习能力,在解决非线性复杂问题方面具有一定优势,将其应用在数据质量控制领域可以提高异常值检测能力。本研究采用遥感海浪有效波高数据,构建双向长短期记忆网络(bi-directional long short term memory,Bi-LSTM)模型对有效波高进行预测,结合阈值方法进行异常检测,与3σ准则法、孤立森林模型法、 LSTM模型法以及VAE-LSTM模型法进行异常检测精度比较,探究基于Bi-LSTM的质量控制模型在遥感海浪数据异常值检测方面的能力。试验结果表明,Bi-LSTM质量控制模型具有良好的异常值检测效果,其精准率、召回率、 F1分数和运行时间分别为91%、 93%、 92和3.35 s,综合评价效果最佳,可有效对遥感海浪数据进行质量控制。 展开更多
关键词 遥感海浪数据 质量控制 深度学习 Bi-LSTM模型 异常检测
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基于航空多参数遥感的滨海湿地植物固碳能力研究
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作者 赵国凤 方彦奇 +3 位作者 陈浩峰 严维兵 黄岩 陈伟 《自然资源遥感》 北大核心 2025年第4期88-98,共11页
文章以江苏省滨海湿地为例,通过卫星遥感、航空多参数遥感等方法估算滨海湿地主要植被生物量,并计算其固碳能力。结果表明:①基于航空高光谱数据完成研究区地物精细分类,提取了地表覆盖分类信息共11类,植被覆盖率约76%,人类活动区域面... 文章以江苏省滨海湿地为例,通过卫星遥感、航空多参数遥感等方法估算滨海湿地主要植被生物量,并计算其固碳能力。结果表明:①基于航空高光谱数据完成研究区地物精细分类,提取了地表覆盖分类信息共11类,植被覆盖率约76%,人类活动区域面积占比约1.5%;②基于航空多参数方法反演植被生物量模型精度高于卫星遥感方法,其决定系数大于0.8,均方根误差为0.25;③通过航空多参数遥感方法计算得到研究区内互花米草与芦苇的地上固碳能力分别为0.41 kg/m^(2)和0.58 kg/m^(2)。研究显示,航空多参数遥感方法能准确获取湿地植被种类及固碳能力,可为研究湿地生态系统的碳循环和生境现状提供重要评价参数,精准服务湿地资源调查。 展开更多
关键词 航空高光谱遥感 航空多参数遥感 固碳能力 植被地上生物量 遥感
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