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作者:

贾克斌 (贾克斌.) | 何岩 (何岩.) | 魏之皓 (魏之皓.)

摘要:

为实现对青海三江源国家级自然保护区高原森林的有效监测,基于深度学习技术提出一种融合多尺度特征的遥感图像分割算法.首先,构建了该地区首个2m空间分辨率的高原森林数据集;其次,为解决遥感图像真值标签不足影响网络模型训练的问题,针对森林遥感图像分割的特点提出一种将图像打乱重组的数据增强方法,将训练数据扩充至1600 张;然后,为解决主流分割网络处理大范围遥感图像存在无法聚焦细节的缺陷,基于编解码结构,提出一种融合多尺度特征的高分辨率森林遥感图像分割网络模型,该模型融合了所设计的卷积模块、多尺度特征融合模块和特征放大提取模块.实验结果表明,所提数据增强方法提升了模型的分割精度,同时该模型经数据增强训练,交并比(intersection over union,IoU)高达89.64%,结果优于当前主流图像分割模型.

关键词:

深度学习 数据集构建 遥感 数据增强 多尺度特征融合 图像分割

作者机构:

  • [ 1 ] [魏之皓]北京大学
  • [ 2 ] [贾克斌]北京工业大学
  • [ 3 ] [何岩]北京工业大学

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来源 :

北京工业大学学报

ISSN: 0254-0037

年份: 2024

期: 9

卷: 50

页码: 1089-1099

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