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贾克斌 (贾克斌.) (学者:贾克斌) | 张亮 (张亮.) | 刘鹏宇 (刘鹏宇.) | 刘钧 (刘钧.)

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CSCD

摘要:

针对目前云识别效率低下,同时缺乏公认且严谨、公开的地基云数据集问题,利用专业设备结合人工标注和迁移学习,构建了目前规模最大且符合国际气象组织标准的云公开数据集HBMCD,并且在此基础上,利用深度可分离卷积、膨胀卷积等技巧构建基本单元,通过组合不同的基本单元构建了轻量级云图分类模型LCCNet.经过多组对比实验,证明了LCCNet不仅参数量低、运算复杂度低,而且针对HBMCD数据集具有高达97.35%的准确率,为设备集成与实际应用提供了可能性.

关键词:

图像分类 图像处理 地基云图 数据集 深度学习 轻量级神经网络

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学信息学部
  • [ 2 ] 先进信息网络北京实验室
  • [ 3 ] 华云升达(北京)气象科技有限公司

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来源 :

北京工业大学学报

年份: 2021

期: 05

卷: 47

页码: 489-499

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