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基于空–谱融合和深度神经网络的机载高光谱影像作物精细识别
1
作者
徐国斌
叶鹏
《测绘科学技术》
2024年第1期47-56,共10页
针对目前农作物精细识别中由于没能充分利用影像特征,导致识别精度不足的局限,本文提出了一种耦合空–谱融合框架和深度神经网络的机载高光谱遥感影像作物精细识别方法。该方法首先提取作物的GLCM纹理、形态学轮廓、端元丰度三种空间信...
针对目前农作物精细识别中由于没能充分利用影像特征,导致识别精度不足的局限,本文提出了一种耦合空–谱融合框架和深度神经网络的机载高光谱遥感影像作物精细识别方法。该方法首先提取作物的GLCM纹理、形态学轮廓、端元丰度三种空间信息,构建决策级融合模型将这三种空间信息与作物的光谱信息进行融合计算。然后引入基于深度神经网络和条件随机场的混合模型进行高精度作物识别。本研究选择了河北雄安有人机数据集进行实验,结果表明,本文方法能融合生成具有互补性的作物特征数据,并能有效减少识别过程中的噪声影响,保持地物边缘,获取高精度的农作物识别信息。
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关键词
机载高光
谱
精细识别
空–谱融合
深度神经网络
下载PDF
职称材料
题名
基于空–谱融合和深度神经网络的机载高光谱影像作物精细识别
1
作者
徐国斌
叶鹏
机构
湖北省空间规划研究院
湖北大学资源环境学院
出处
《测绘科学技术》
2024年第1期47-56,共10页
文摘
针对目前农作物精细识别中由于没能充分利用影像特征,导致识别精度不足的局限,本文提出了一种耦合空–谱融合框架和深度神经网络的机载高光谱遥感影像作物精细识别方法。该方法首先提取作物的GLCM纹理、形态学轮廓、端元丰度三种空间信息,构建决策级融合模型将这三种空间信息与作物的光谱信息进行融合计算。然后引入基于深度神经网络和条件随机场的混合模型进行高精度作物识别。本研究选择了河北雄安有人机数据集进行实验,结果表明,本文方法能融合生成具有互补性的作物特征数据,并能有效减少识别过程中的噪声影响,保持地物边缘,获取高精度的农作物识别信息。
关键词
机载高光
谱
精细识别
空–谱融合
深度神经网络
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于空–谱融合和深度神经网络的机载高光谱影像作物精细识别
徐国斌
叶鹏
《测绘科学技术》
2024
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