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基于深度神经网络的探地雷达杂波抑制和根参数预测方法
被引量:
4
1
作者
李光辉
马嘉辉
+1 位作者
王哲旭
魏槊
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第16期171-180,共10页
为解决探地雷达(ground penetrating radar,GPR)异质土壤环境下树木根系检测图像存在背景杂波,影响检测精度,并且其数据的解译自动化程度低、成本高的问题,该研究提出一种基于深度神经网络(deep neural networks,DNN)的探地雷达杂波抑...
为解决探地雷达(ground penetrating radar,GPR)异质土壤环境下树木根系检测图像存在背景杂波,影响检测精度,并且其数据的解译自动化程度低、成本高的问题,该研究提出一种基于深度神经网络(deep neural networks,DNN)的探地雷达杂波抑制和根参数预测方法。首先引入注意力机制优化U-net模型构成杂波抑制网络,更好地关注目标根系的双曲线反射,去除土壤异质性和雷达天线之间耦合带来的杂波影响,然后将杂波抑制前后的两张图像并行输入根参数估计网络,利用inception的多尺度感受野,挖掘全局特征和局部特征,同时预测根深度和根半径。利用仿真数据和合成真实数据构成的数据集验证方法的可行性,并完成了实地埋根试验。基于数据集的试验结果表明,该方法对于根半径预测的平均绝对误差为1.7 mm,R^(2)值为0.914,根深度预测的平均绝对误差为6.3 mm,R^(2)值为0.989;埋根试验的结果证明该方法对于根半径预测的最大误差为1.85 mm,根深度预测的最大误差为13.6 mm,平均相对误差为6.55%,实现了对根半径和根深度的准确预测。研究结果有助于为果树健康管理以及为古树名木保护提供决策参考。
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关键词
无损检测
雷达
根
U-net
注意力机制
下载PDF
职称材料
题名
基于深度神经网络的探地雷达杂波抑制和根参数预测方法
被引量:
4
1
作者
李光辉
马嘉辉
王哲旭
魏槊
机构
江南大学人工智能与计算机学院
出处
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第16期171-180,共10页
基金
江苏省农业科技自主创新资金项目(CX(19)3087)。
文摘
为解决探地雷达(ground penetrating radar,GPR)异质土壤环境下树木根系检测图像存在背景杂波,影响检测精度,并且其数据的解译自动化程度低、成本高的问题,该研究提出一种基于深度神经网络(deep neural networks,DNN)的探地雷达杂波抑制和根参数预测方法。首先引入注意力机制优化U-net模型构成杂波抑制网络,更好地关注目标根系的双曲线反射,去除土壤异质性和雷达天线之间耦合带来的杂波影响,然后将杂波抑制前后的两张图像并行输入根参数估计网络,利用inception的多尺度感受野,挖掘全局特征和局部特征,同时预测根深度和根半径。利用仿真数据和合成真实数据构成的数据集验证方法的可行性,并完成了实地埋根试验。基于数据集的试验结果表明,该方法对于根半径预测的平均绝对误差为1.7 mm,R^(2)值为0.914,根深度预测的平均绝对误差为6.3 mm,R^(2)值为0.989;埋根试验的结果证明该方法对于根半径预测的最大误差为1.85 mm,根深度预测的最大误差为13.6 mm,平均相对误差为6.55%,实现了对根半径和根深度的准确预测。研究结果有助于为果树健康管理以及为古树名木保护提供决策参考。
关键词
无损检测
雷达
根
U-net
注意力机制
Keywords
non-destructive detection
radar
roots
U-net
attention mechanism
分类号
TN957.52 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度神经网络的探地雷达杂波抑制和根参数预测方法
李光辉
马嘉辉
王哲旭
魏槊
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
4
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