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基于回归CNN特征融合的遥感图像检索方法
被引量:
2
1
作者
叶发茂
陈淑秀
孟祥龙
《测绘科学》
CSCD
北大核心
2023年第2期168-176,共9页
针对单一图像特征不能够全面反映图像信息,导致不同图像检索性能差异性较大的问题,该文提出了一种基于回归卷积神经网络(CNN)自适应融合多特征的遥感图像检索方法。该方法利用回归CNN模型对各特征的初始检索结果进行评价和估计权重,然...
针对单一图像特征不能够全面反映图像信息,导致不同图像检索性能差异性较大的问题,该文提出了一种基于回归卷积神经网络(CNN)自适应融合多特征的遥感图像检索方法。该方法利用回归CNN模型对各特征的初始检索结果进行评价和估计权重,然后根据权重融合特征,以弥补单一特征对于图像描述能力的不足,提升检索精度。此外还利用图像到查询类的距离来进一步提高检索性能。在UCMD和PatternNet两个公开遥感检索数据集上进行了算法的测试和验证,mAP较其他方法分别提升了2.13%和1.32%。结果表明,该方法能够提高遥感图像检索的性能。
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关键词
遥感图像检索
自适应特征融合
cnn回归模型
图像到查询类的距离
原文传递
题名
基于回归CNN特征融合的遥感图像检索方法
被引量:
2
1
作者
叶发茂
陈淑秀
孟祥龙
机构
东华理工大学测绘工程学院
自然资源部环鄱阳湖区域矿山环境监测与治理重点实验室
出处
《测绘科学》
CSCD
北大核心
2023年第2期168-176,共9页
基金
国家自然科学基金项目(41261091,41801288)
江西省自然科学基金项目(20202BABL202030)
自然资源部环鄱阳湖区域矿山环境监测与治理重点实验室开放基金项目(MEMI-2021-2022-22)。
文摘
针对单一图像特征不能够全面反映图像信息,导致不同图像检索性能差异性较大的问题,该文提出了一种基于回归卷积神经网络(CNN)自适应融合多特征的遥感图像检索方法。该方法利用回归CNN模型对各特征的初始检索结果进行评价和估计权重,然后根据权重融合特征,以弥补单一特征对于图像描述能力的不足,提升检索精度。此外还利用图像到查询类的距离来进一步提高检索性能。在UCMD和PatternNet两个公开遥感检索数据集上进行了算法的测试和验证,mAP较其他方法分别提升了2.13%和1.32%。结果表明,该方法能够提高遥感图像检索的性能。
关键词
遥感图像检索
自适应特征融合
cnn回归模型
图像到查询类的距离
Keywords
remote sensing image retrieval
query-adaptive feature fusion
cnn
regression model
image-to-query-class distance
分类号
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于回归CNN特征融合的遥感图像检索方法
叶发茂
陈淑秀
孟祥龙
《测绘科学》
CSCD
北大核心
2023
2
原文传递
已选择
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