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基于改进深度学习的航拍滑坡检测方法
1
作者
杨靛青
毛艳萍
《计算机工程与设计》
北大核心
2024年第1期268-274,共7页
为及时发现滑坡险情展开应急救援,提出一种结合逐通道不同阈值的深度残差收缩网络(DRSN-CW)方法的更快速区域卷积神经网络(Faster-RCNN)模型的航拍图像滑坡检测算法。利用图像增强的伽马变换、高斯滤波方法提高图片的质量;使用群组归一...
为及时发现滑坡险情展开应急救援,提出一种结合逐通道不同阈值的深度残差收缩网络(DRSN-CW)方法的更快速区域卷积神经网络(Faster-RCNN)模型的航拍图像滑坡检测算法。利用图像增强的伽马变换、高斯滤波方法提高图片的质量;使用群组归一化方法消除batchsize大小对模型的影响;为减少噪声以及无关特征区域的干扰,采用DRSN-CW网络对滑坡检测目标进行精准定位。实验结果表明,改进后模型与先前模型相比F1值以及平均精度分别增加了10.7%、10.2%,可以有效检测滑坡险情。
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关键词
更快速区域卷积神经网络
滑坡检测
无人机航拍
伽马变换
高斯滤波
群组归一化方法
逐通道不同阈值的深度残差收缩网络
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职称材料
题名
基于改进深度学习的航拍滑坡检测方法
1
作者
杨靛青
毛艳萍
机构
福州大学经济与管理学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2024年第1期268-274,共7页
基金
国家自然科学基金项目(71572040)
福建省自然科学基金面上基金项目(2021J01573)
福建省社会科学规划基金项目(FJ2019B139)。
文摘
为及时发现滑坡险情展开应急救援,提出一种结合逐通道不同阈值的深度残差收缩网络(DRSN-CW)方法的更快速区域卷积神经网络(Faster-RCNN)模型的航拍图像滑坡检测算法。利用图像增强的伽马变换、高斯滤波方法提高图片的质量;使用群组归一化方法消除batchsize大小对模型的影响;为减少噪声以及无关特征区域的干扰,采用DRSN-CW网络对滑坡检测目标进行精准定位。实验结果表明,改进后模型与先前模型相比F1值以及平均精度分别增加了10.7%、10.2%,可以有效检测滑坡险情。
关键词
更快速区域卷积神经网络
滑坡检测
无人机航拍
伽马变换
高斯滤波
群组归一化方法
逐通道不同阈值的深度残差收缩网络
Keywords
faster-RCNN
landslide detection
drone aerial photography
Gamma transform
Gaussian filter
group normalization
DRSN-CW
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于改进深度学习的航拍滑坡检测方法
杨靛青
毛艳萍
《计算机工程与设计》
北大核心
2024
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