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基于深度学习的地图线性要素走向判定方法
1
作者
蒋巍
张淑霞
+1 位作者
马小燕
薛青
《地理空间信息》
2024年第4期26-29,共4页
地图审图作为问题地图发现的手段,目前仍基于人工目视审查,审图人员专业要求高、劳动强度大、审图效率低和审图规则种类缺失的突出问题亟待解决。采用基于深度学习的地图线性要素提取与走向判定方法,提取并审查了宁夏回族自治区行政区...
地图审图作为问题地图发现的手段,目前仍基于人工目视审查,审图人员专业要求高、劳动强度大、审图效率低和审图规则种类缺失的突出问题亟待解决。采用基于深度学习的地图线性要素提取与走向判定方法,提取并审查了宁夏回族自治区行政区划图中宁夏自治区界和清水河的走向,并利用模型评价指标对判定结果做精度评价。其中,准确率(Pixel Accuracy,PA)最小值91.86%出现在宁夏回族自治区界线性要素走向判定,召回率(Recall)最小值85.42%出现在清水河线性要素走向判定。实验结果表明该方法支持可定制的线性要素走向审图规则,为人工目视审图中线性要素走向存在的上述问题提供了准确且高效的解决方法。
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关键词
地图
审图
地图线性要素
深度学习
目标识别
语义分割
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职称材料
题名
基于深度学习的地图线性要素走向判定方法
1
作者
蒋巍
张淑霞
马小燕
薛青
机构
宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心
西安锐思数智科技股份有限公司
出处
《地理空间信息》
2024年第4期26-29,共4页
文摘
地图审图作为问题地图发现的手段,目前仍基于人工目视审查,审图人员专业要求高、劳动强度大、审图效率低和审图规则种类缺失的突出问题亟待解决。采用基于深度学习的地图线性要素提取与走向判定方法,提取并审查了宁夏回族自治区行政区划图中宁夏自治区界和清水河的走向,并利用模型评价指标对判定结果做精度评价。其中,准确率(Pixel Accuracy,PA)最小值91.86%出现在宁夏回族自治区界线性要素走向判定,召回率(Recall)最小值85.42%出现在清水河线性要素走向判定。实验结果表明该方法支持可定制的线性要素走向审图规则,为人工目视审图中线性要素走向存在的上述问题提供了准确且高效的解决方法。
关键词
地图
审图
地图线性要素
深度学习
目标识别
语义分割
Keywords
map inspection
map linear element
deep learning
object detection
semantic segmentation
分类号
P285 [天文地球—地图制图学与地理信息工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于深度学习的地图线性要素走向判定方法
蒋巍
张淑霞
马小燕
薛青
《地理空间信息》
2024
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