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基于深度学习的遥感样本库一致性评估 被引量:1
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作者 姚照原 马磊 +7 位作者 万玮 宋本钦 王卫红 邓继伟 肖蕾 冀锐 魏之皓 崔要奎 《北京大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第4期563-568,共6页
现有基于深度学习的遥感研究集中在算法开发方面,缺乏对遥感样本库的研究。针对此问题,提出一种基于深度学习的样本库一致性评估方法,对卫星遥感、三维建模和网络爬虫等不同来源的舰船样本库中各类样本之间的相似性进行评估。结果表明:1... 现有基于深度学习的遥感研究集中在算法开发方面,缺乏对遥感样本库的研究。针对此问题,提出一种基于深度学习的样本库一致性评估方法,对卫星遥感、三维建模和网络爬虫等不同来源的舰船样本库中各类样本之间的相似性进行评估。结果表明:1)在样本库一致性最高时,该方法得到的一致性为1;2)当样本库一致性呈梯度变化时,一致性评价结果随样本库一致性的变化而变化;3)数据来源相似的样本库能够进行合并,制作方式差异较大的样本库不能合并。因此,所提方法能够准确地评估样本库的一致性,可为深度学习训练时样本库的选择提供参考。 展开更多
关键词 深度学习 遥感影像 样本库 一致性评价
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