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基于Mask R-CNN算法的遥感图像处理技术及其应用
被引量:
16
1
作者
凌晨
张鑫彤
马雷
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2020年第10期151-160,共10页
遥感技术的发展使得遥感影像被应用于农业、军事等诸多领域,而深度学习方法的融入使得该项技术在目标检测、场景分类、语义分割方面取得了重大突破。与自然场景下的舰船检测不同,遥感图像中的舰船为俯视图,舰船较为密集,且容易与港口混...
遥感技术的发展使得遥感影像被应用于农业、军事等诸多领域,而深度学习方法的融入使得该项技术在目标检测、场景分类、语义分割方面取得了重大突破。与自然场景下的舰船检测不同,遥感图像中的舰船为俯视图,舰船较为密集,且容易与港口混合。当前对舰船检测的输出结果主要是检测框,缺少对舰船掩码的输出,使得无法全面分析出模型存在的不足;同时,由于遥感图像中的舰船停靠密集,容易产生漏检问题。为解决上述问题,利用Mask R-CNN对舰船进行目标检测,较全面地分析模型的训练情况、掩码和检测框的输出结果;通过对目标边缘的学习及参数的调整,使模型与舰船目标相适应。通过实验分析得出了适用于舰船检测的网络模型参数,从而有效降低了舰船停靠密集所产生的误检和漏检问题。
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关键词
Mask
R-CNN算法
遥感图像处理技术
深度学习
舰船目标检测
影像提取与识别
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职称材料
题名
基于Mask R-CNN算法的遥感图像处理技术及其应用
被引量:
16
1
作者
凌晨
张鑫彤
马雷
机构
军事科学院系统工程研究院后勤科学与技术研究所
中国科学院自动化研究所
河北工业大学人工智能与数据科学学院
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2020年第10期151-160,共10页
基金
国家自然科学青年基金(61806199)。
文摘
遥感技术的发展使得遥感影像被应用于农业、军事等诸多领域,而深度学习方法的融入使得该项技术在目标检测、场景分类、语义分割方面取得了重大突破。与自然场景下的舰船检测不同,遥感图像中的舰船为俯视图,舰船较为密集,且容易与港口混合。当前对舰船检测的输出结果主要是检测框,缺少对舰船掩码的输出,使得无法全面分析出模型存在的不足;同时,由于遥感图像中的舰船停靠密集,容易产生漏检问题。为解决上述问题,利用Mask R-CNN对舰船进行目标检测,较全面地分析模型的训练情况、掩码和检测框的输出结果;通过对目标边缘的学习及参数的调整,使模型与舰船目标相适应。通过实验分析得出了适用于舰船检测的网络模型参数,从而有效降低了舰船停靠密集所产生的误检和漏检问题。
关键词
Mask
R-CNN算法
遥感图像处理技术
深度学习
舰船目标检测
影像提取与识别
Keywords
Mask R-CNN algorithm
Remote sensing image processing technology
Deep learning
Warship detection
Image extraction and recognition
分类号
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Mask R-CNN算法的遥感图像处理技术及其应用
凌晨
张鑫彤
马雷
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2020
16
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职称材料
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