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基于CNN的多尺寸航拍图像定位方法的研究与实现 被引量:7
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作者 潘海侠 徐嘉璐 +2 位作者 李锦涛 王赟豪 王华锋 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期2170-2176,共7页
图像定位常用于无人机视觉导航,传统的无人机视觉导航广泛采用景象匹配导航方式,随着计算机技术的不断发展,深度学习技术为视觉导航的实现提供了新途径。以无人机的垂直侦查为背景,将飞行区域的航拍图像划分成大小相同的若干网格,每个... 图像定位常用于无人机视觉导航,传统的无人机视觉导航广泛采用景象匹配导航方式,随着计算机技术的不断发展,深度学习技术为视觉导航的实现提供了新途径。以无人机的垂直侦查为背景,将飞行区域的航拍图像划分成大小相同的若干网格,每个网格代表一类区域,用网格图像制作数据集训练卷积神经网络(CNN)。基于AlexNet设计了一种融合显著性特征的全卷积网络模型,有效实现了一个基于CNN的多尺寸输入的滑动窗口分类器,并提出了一种邻域显著性参照定位策略来筛选分类结果,从而实现多尺寸航拍图像的定位。 展开更多
关键词 多尺寸航拍图像定位 全卷积网络 滑动窗口 显著性 特征融合
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