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基于GF-2的江苏滨海湿地遥感深度学习分类算法研究
被引量:
7
1
作者
游佩佩
刘振波
+3 位作者
谢嘉伟
徐军
葛云健
吴璐瑶
《长江流域资源与环境》
CAS
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第7期1659-1669,共11页
以江苏盐城滨海湿地为研究区,基于高分二号(GF-2)高空间分辨率遥感影像,应用VGG16BN深度学习网络对研究区不同地物类别进行分类,并与VGG16、SVM和BP神经网络分类结果进行对比,综合评价分析分类结果精度与适用性。研究结果表明:与其他分...
以江苏盐城滨海湿地为研究区,基于高分二号(GF-2)高空间分辨率遥感影像,应用VGG16BN深度学习网络对研究区不同地物类别进行分类,并与VGG16、SVM和BP神经网络分类结果进行对比,综合评价分析分类结果精度与适用性。研究结果表明:与其他分类算法结果相比,基于深度学习VGG16BN网络的影像分类精度相对最高,总体分类精度达99.32%,Kappa系数0.99,均显著高于其它分类算法精度。此外,通过局部可视化分析,VGG16BN网络算法分类结果可有效保持大面积同类地物的区域一致性,有效避免"椒盐"噪声,对道路、河流等线状地物的连续性和边界提取较为完整和清晰。
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关键词
高分二号
湿地植被分类
深度学习
VGG16_BN
原文传递
一种融合图像区域属性特征的运动阴影消除算法
被引量:
2
2
作者
游佩佩
何建农
《福州大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2016年第5期627-632,共6页
针对传统C1C2C3彩色不变性特征模型中分母只考虑值最大的颜色信息导致阴影消除结果不准确及局部二值模式(local binary pattern,LBP)易受噪声扰动的缺陷,在C1C2C3模型中采用两个颜色通道的均值作为分母以及在LBP模型中加入抗噪声因子的...
针对传统C1C2C3彩色不变性特征模型中分母只考虑值最大的颜色信息导致阴影消除结果不准确及局部二值模式(local binary pattern,LBP)易受噪声扰动的缺陷,在C1C2C3模型中采用两个颜色通道的均值作为分母以及在LBP模型中加入抗噪声因子的方法分别对以上两个模型进行改进,提高了两个模型的阴影检测准确率.为了有效融合各种基于属性阴影消除方法的优势,引入LBP纹理复杂度测量函数,根据LBP纹理复杂度分区域融合文中改进的两个模型,实验结果表明,改进的算法提高了运动阴影消除准确率.
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关键词
LBP模型
纹理复杂度
运动阴影消除
原文传递
基于双向分析的KGMM运动目标检测算法
被引量:
1
3
作者
游佩佩
何建农
《福州大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2016年第1期40-44,共5页
针对传统的目标检测算法往往是顺着时间轴方向从过去到现在分析视频序列,而忽略当前帧之后的逆向视频帧信息,对于复杂场景下的背景突变或光照变化的运动目标检测等方面存在不足.提出了基于双向分析的(KGMM)运动目标检测方法.在KGMM模型...
针对传统的目标检测算法往往是顺着时间轴方向从过去到现在分析视频序列,而忽略当前帧之后的逆向视频帧信息,对于复杂场景下的背景突变或光照变化的运动目标检测等方面存在不足.提出了基于双向分析的(KGMM)运动目标检测方法.在KGMM模型基础上,加入向后分析建立混合高斯模型,有效解决了较强的背景扰动和环境的复杂变化带来检测效果不好的问题,提高了算法的适应性.向前分析模型与向后分析模型共享一个高斯分布集,减少了高斯分布个数,保证了算法的运行速度.实验结果表明,改进的算法检测效果更理想.
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关键词
混合高斯模型
双向建模
运动目标检测
原文传递
题名
基于GF-2的江苏滨海湿地遥感深度学习分类算法研究
被引量:
7
1
作者
游佩佩
刘振波
谢嘉伟
徐军
葛云健
吴璐瑶
机构
南京信息工程大学遥感与测绘工程学院
南京信息工程大学自动化学院
南京信息工程大学地理科学学院
出处
《长江流域资源与环境》
CAS
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第7期1659-1669,共11页
基金
国家自然科学基金项目(U1809205,61771249,91959207,81871352)
江苏省自然科学基金项目(BK20181411)
+1 种基金
江苏省“青蓝工程”资助
江苏省大学生实践创新训练计划(201810300244)。
文摘
以江苏盐城滨海湿地为研究区,基于高分二号(GF-2)高空间分辨率遥感影像,应用VGG16BN深度学习网络对研究区不同地物类别进行分类,并与VGG16、SVM和BP神经网络分类结果进行对比,综合评价分析分类结果精度与适用性。研究结果表明:与其他分类算法结果相比,基于深度学习VGG16BN网络的影像分类精度相对最高,总体分类精度达99.32%,Kappa系数0.99,均显著高于其它分类算法精度。此外,通过局部可视化分析,VGG16BN网络算法分类结果可有效保持大面积同类地物的区域一致性,有效避免"椒盐"噪声,对道路、河流等线状地物的连续性和边界提取较为完整和清晰。
关键词
高分二号
湿地植被分类
深度学习
VGG16_BN
Keywords
GF-2
wetland vegetation classification
deep learning
VGG16_BN
分类号
TP79 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
一种融合图像区域属性特征的运动阴影消除算法
被引量:
2
2
作者
游佩佩
何建农
机构
福州大学数学与计算机科学学院
出处
《福州大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2016年第5期627-632,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(51277032)
文摘
针对传统C1C2C3彩色不变性特征模型中分母只考虑值最大的颜色信息导致阴影消除结果不准确及局部二值模式(local binary pattern,LBP)易受噪声扰动的缺陷,在C1C2C3模型中采用两个颜色通道的均值作为分母以及在LBP模型中加入抗噪声因子的方法分别对以上两个模型进行改进,提高了两个模型的阴影检测准确率.为了有效融合各种基于属性阴影消除方法的优势,引入LBP纹理复杂度测量函数,根据LBP纹理复杂度分区域融合文中改进的两个模型,实验结果表明,改进的算法提高了运动阴影消除准确率.
关键词
LBP模型
纹理复杂度
运动阴影消除
Keywords
LBP mode
texture complexity
moving cast shadow removing
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
基于双向分析的KGMM运动目标检测算法
被引量:
1
3
作者
游佩佩
何建农
机构
福州大学数学与计算机科学学院
出处
《福州大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2016年第1期40-44,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51277032)
文摘
针对传统的目标检测算法往往是顺着时间轴方向从过去到现在分析视频序列,而忽略当前帧之后的逆向视频帧信息,对于复杂场景下的背景突变或光照变化的运动目标检测等方面存在不足.提出了基于双向分析的(KGMM)运动目标检测方法.在KGMM模型基础上,加入向后分析建立混合高斯模型,有效解决了较强的背景扰动和环境的复杂变化带来检测效果不好的问题,提高了算法的适应性.向前分析模型与向后分析模型共享一个高斯分布集,减少了高斯分布个数,保证了算法的运行速度.实验结果表明,改进的算法检测效果更理想.
关键词
混合高斯模型
双向建模
运动目标检测
Keywords
Gaussian mixture model
bidirectional modeling
dynamic object detecting
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GF-2的江苏滨海湿地遥感深度学习分类算法研究
游佩佩
刘振波
谢嘉伟
徐军
葛云健
吴璐瑶
《长江流域资源与环境》
CAS
CSSCI
CSCD
北大核心
2021
7
原文传递
2
一种融合图像区域属性特征的运动阴影消除算法
游佩佩
何建农
《福州大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2016
2
原文传递
3
基于双向分析的KGMM运动目标检测算法
游佩佩
何建农
《福州大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2016
1
原文传递
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