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基于卷积神经网络的水产养殖区提取
被引量:
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1
作者
刘滨洪
《测绘与空间地理信息》
2023年第11期74-77,共4页
传统的水产养殖信息统计是通过管理部门实地观察获取,时间效率和信息可靠性都较低,难以满足现实研究需要,而采用遥感技术结合卷积神经网络分类方法进行水产养殖区提取的方法能解决这一难点。本文根据哨兵二号影像上目标地物的特征修改Se...
传统的水产养殖信息统计是通过管理部门实地观察获取,时间效率和信息可靠性都较低,难以满足现实研究需要,而采用遥感技术结合卷积神经网络分类方法进行水产养殖区提取的方法能解决这一难点。本文根据哨兵二号影像上目标地物的特征修改SegNet卷积神经模型的结构,提出一种简化的卷积神经网络模型S-SegNet,实现对近海养殖区遥感高精度自动识别。结果表明,S-SegNet模型的分类效果相比SegNet模型有了明显的提高,平均准确度、平均召回率和平均F1-score分别达到88%、0.9和0.91,为三沙湾水产养殖区的实时监测和科学规划提供了重要数据支撑。
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关键词
三沙湾
水产养殖
卷积神经网络
哨兵二号
SegNet
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职称材料
题名
基于卷积神经网络的水产养殖区提取
被引量:
1
1
作者
刘滨洪
机构
福建省
出处
《测绘与空间地理信息》
2023年第11期74-77,共4页
文摘
传统的水产养殖信息统计是通过管理部门实地观察获取,时间效率和信息可靠性都较低,难以满足现实研究需要,而采用遥感技术结合卷积神经网络分类方法进行水产养殖区提取的方法能解决这一难点。本文根据哨兵二号影像上目标地物的特征修改SegNet卷积神经模型的结构,提出一种简化的卷积神经网络模型S-SegNet,实现对近海养殖区遥感高精度自动识别。结果表明,S-SegNet模型的分类效果相比SegNet模型有了明显的提高,平均准确度、平均召回率和平均F1-score分别达到88%、0.9和0.91,为三沙湾水产养殖区的实时监测和科学规划提供了重要数据支撑。
关键词
三沙湾
水产养殖
卷积神经网络
哨兵二号
SegNet
Keywords
Sansha Bay
aquaculture
convolutional neural network
Sentinel-2
SegNet
分类号
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
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作者
出处
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被引量
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1
基于卷积神经网络的水产养殖区提取
刘滨洪
《测绘与空间地理信息》
2023
1
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