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改进的MobileNetV2遥感图像场景分类方法
1
作者
张赫雷
张合欣
《北京测绘》
2024年第10期1406-1411,共6页
为了解决传统方法在遥感图像场景分类中存在的低准确率和低精度问题,本文提出一种基于迁移学习与注意力机制的遥感图像场景分类方法。首先,以第二代移动网络(MobileNetV2)为基础网络模型;其次,引入迁移学习防止模型出现过拟合的现象;最...
为了解决传统方法在遥感图像场景分类中存在的低准确率和低精度问题,本文提出一种基于迁移学习与注意力机制的遥感图像场景分类方法。首先,以第二代移动网络(MobileNetV2)为基础网络模型;其次,引入迁移学习防止模型出现过拟合的现象;最后,引入注意力机制模块使模型关注图像中关键的特征信息。在航空图像数据集(AID)、遥感图像场景数据集(NWPU45)进行了实验,准确率分别达到了96.88%、95.45%。实验结果表明,本文方法可以有效地提高遥感图像场景的分类精度。
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关键词
遥感图像
场景分类
MobileNetV2
注意力机制
迁移学习
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职称材料
题名
改进的MobileNetV2遥感图像场景分类方法
1
作者
张赫雷
张合欣
机构
广东省国土资源测绘院
自然资源部华南热带亚热带自然资源监测重点实验室
出处
《北京测绘》
2024年第10期1406-1411,共6页
基金
广东省科技计划(2021B1212100003)。
文摘
为了解决传统方法在遥感图像场景分类中存在的低准确率和低精度问题,本文提出一种基于迁移学习与注意力机制的遥感图像场景分类方法。首先,以第二代移动网络(MobileNetV2)为基础网络模型;其次,引入迁移学习防止模型出现过拟合的现象;最后,引入注意力机制模块使模型关注图像中关键的特征信息。在航空图像数据集(AID)、遥感图像场景数据集(NWPU45)进行了实验,准确率分别达到了96.88%、95.45%。实验结果表明,本文方法可以有效地提高遥感图像场景的分类精度。
关键词
遥感图像
场景分类
MobileNetV2
注意力机制
迁移学习
Keywords
remote sensing images
scene classification
MobileNetV2
attention mechanism
transfer learning
分类号
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进的MobileNetV2遥感图像场景分类方法
张赫雷
张合欣
《北京测绘》
2024
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