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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
1
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。
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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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职称材料
题名
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
1
作者
潘海侠
徐嘉璐
李锦涛
王赟豪
王华锋
机构
北京航空航天大学软件学院
北方工业大学信息学院
出处
《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
文摘
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。
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
Keywords
multi-dimensional aerial image location
fully convolutional network
sliding window
saliency
feature fusion
分类号
V221.3 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
TB553 [理学—声学]
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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CNN的多尺寸航拍图像定位方法的研究与实现
潘海侠
徐嘉璐
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
7
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职称材料
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