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基于贝叶斯卷积网络的农村黑臭水体遥感识别算法研究
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作者 解明权 闵松寒 +4 位作者 杨辉 王彪 武永闯 潘成荣 徐升 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期215-226,共12页
准确、快速监测农村黑臭水体分布情况是农村黑臭水体治理的重要任务.针对农村黑臭水体底数不清、人工排查效率低等问题,本文通过分析黑臭水体实测水质数据及光谱特征,选择水体清洁指数(WCI)、归一化黑臭水体指数(NDBWI)和反射率光谱指数... 准确、快速监测农村黑臭水体分布情况是农村黑臭水体治理的重要任务.针对农村黑臭水体底数不清、人工排查效率低等问题,本文通过分析黑臭水体实测水质数据及光谱特征,选择水体清洁指数(WCI)、归一化黑臭水体指数(NDBWI)和反射率光谱指数(BOI)作为黑臭水体特征指标,基于深度学习算法,构建联合光谱与黑臭水体指数的贝叶斯多特征融合黑臭水体识别模型,实现了利用GF-2遥感影像对农村黑臭水体的遥感识别.结果表明:本文方法对六安市、阜阳市和宿州市4个农村区域黑臭水体和一般水体的识别,总体精度为86.72%,综合评价指标为80.21%,交并比为67.82%,Kappa系数为0.84,与典型阈值方法和机器学习常用方法相比,各指标均高于其他方法.此外,对比消融实验结果,贝叶斯卷积模块和全局注意力机制使本文提出的黑臭水体遥感识别算法性能得到显著提升.综上,本文方法对农村黑臭水体的监测和管理工作具有一定的指导意义. 展开更多
关键词 黑臭水体 遥感识别 深度学习 贝叶斯 多特征融合
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