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基于改进的Faster R-CNN模型的树冠提取研究
被引量:
6
1
作者
黄彦晓
方陆明
+3 位作者
黄思琪
高海力
杨来邦
楼雄伟
《林业资源管理》
北大核心
2021年第1期173-179,共7页
树冠信息是森林资源调查中的重要内容。传统的树冠冠幅测量方法为实地调查,该方法测量结果在特定的地形和森林环境中误差较大,且人力消耗大、操作繁琐、耗时长。无人机影像技术和深度学习的发展为树冠测量提供了新的方法和实现思路。利...
树冠信息是森林资源调查中的重要内容。传统的树冠冠幅测量方法为实地调查,该方法测量结果在特定的地形和森林环境中误差较大,且人力消耗大、操作繁琐、耗时长。无人机影像技术和深度学习的发展为树冠测量提供了新的方法和实现思路。利用无人机获取了临安东部青山湖绿道两块纯水杉林样地的正射影像图,通过改进目前先进的目标检测方法Faster R-CNN进行树冠的识别和冠幅的提取。基于改进的Faster R-CNN模型准确率和决定系数达到了92.92%和0.84,分别比改进前的模型提高了5.31%和0.12。这说明了无人机和目标检测技术识别树冠的可行性,这一方法和传统的调查方法相比,具有高效、便捷和低成本的优势。
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关键词
无人机影像
树冠识别
冠幅测量
目标检测
Faster
R-CNN
下载PDF
职称材料
题名
基于改进的Faster R-CNN模型的树冠提取研究
被引量:
6
1
作者
黄彦晓
方陆明
黄思琪
高海力
杨来邦
楼雄伟
机构
浙江农林大学信息工程学院
林业感知技术与智能装备国家林业和草原局重点实验
浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室
浙江农林大学暨阳学院
浙江农林大学林业与生物技术学院
出处
《林业资源管理》
北大核心
2021年第1期173-179,共7页
基金
浙江省科技重点研发计划资助项目(2018C02013)。
文摘
树冠信息是森林资源调查中的重要内容。传统的树冠冠幅测量方法为实地调查,该方法测量结果在特定的地形和森林环境中误差较大,且人力消耗大、操作繁琐、耗时长。无人机影像技术和深度学习的发展为树冠测量提供了新的方法和实现思路。利用无人机获取了临安东部青山湖绿道两块纯水杉林样地的正射影像图,通过改进目前先进的目标检测方法Faster R-CNN进行树冠的识别和冠幅的提取。基于改进的Faster R-CNN模型准确率和决定系数达到了92.92%和0.84,分别比改进前的模型提高了5.31%和0.12。这说明了无人机和目标检测技术识别树冠的可行性,这一方法和传统的调查方法相比,具有高效、便捷和低成本的优势。
关键词
无人机影像
树冠识别
冠幅测量
目标检测
Faster
R-CNN
Keywords
UAV images
crown recognition
crown width measurement
object detection
Faster R-CNN
分类号
S758 [农业科学—森林经理学]
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进的Faster R-CNN模型的树冠提取研究
黄彦晓
方陆明
黄思琪
高海力
杨来邦
楼雄伟
《林业资源管理》
北大核心
2021
6
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