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改进U-Net网络的高分辨率遥感影像变化检测算法
被引量:
1
1
作者
张吉玲
王庆
+2 位作者
王静
闫烁月
陈卓然
《遥感信息》
CSCD
北大核心
2023年第3期122-129,共8页
针对高分辨率遥感影像变化检测中出现的伪变化较多、检测边界模糊、小目标漏检等问题,提出一种孪生结构的Siam-FAUnet变化检测模型。该模型可以实现端到端的变化检测任务。首先,利用改进的VGG16作为编码器提取双时相的影像特征;其次,通...
针对高分辨率遥感影像变化检测中出现的伪变化较多、检测边界模糊、小目标漏检等问题,提出一种孪生结构的Siam-FAUnet变化检测模型。该模型可以实现端到端的变化检测任务。首先,利用改进的VGG16作为编码器提取双时相的影像特征;其次,通过空洞空间金字塔池化模块获取图像多尺度上下文信息;然后,使用流对齐模块将编码器中的低层特征融合至解码器,以此来获取影像的变化区域。实验采用公开的CDD和STAKI数据集进行训练和测试。结果表明,相对于其他主流的深度学习变化检测方法,Siam-FAUnet变化检测模型在准确率、精确率、召回率和F1分值上均有提升,表明该模型具有良好的检测性能。
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关键词
高分辨率遥感影像
变化检测
特征融合
流对齐模块
深度学习
下载PDF
职称材料
题名
改进U-Net网络的高分辨率遥感影像变化检测算法
被引量:
1
1
作者
张吉玲
王庆
王静
闫烁月
陈卓然
机构
江西省军民融合研究院
长江大学地球科学学院
武汉区域气候中心
出处
《遥感信息》
CSCD
北大核心
2023年第3期122-129,共8页
文摘
针对高分辨率遥感影像变化检测中出现的伪变化较多、检测边界模糊、小目标漏检等问题,提出一种孪生结构的Siam-FAUnet变化检测模型。该模型可以实现端到端的变化检测任务。首先,利用改进的VGG16作为编码器提取双时相的影像特征;其次,通过空洞空间金字塔池化模块获取图像多尺度上下文信息;然后,使用流对齐模块将编码器中的低层特征融合至解码器,以此来获取影像的变化区域。实验采用公开的CDD和STAKI数据集进行训练和测试。结果表明,相对于其他主流的深度学习变化检测方法,Siam-FAUnet变化检测模型在准确率、精确率、召回率和F1分值上均有提升,表明该模型具有良好的检测性能。
关键词
高分辨率遥感影像
变化检测
特征融合
流对齐模块
深度学习
Keywords
high-resolution remote sensing image
change detection
feature fusion
flow alignment module
deep learning
分类号
TP79 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进U-Net网络的高分辨率遥感影像变化检测算法
张吉玲
王庆
王静
闫烁月
陈卓然
《遥感信息》
CSCD
北大核心
2023
1
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职称材料
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