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融合GF-6 WFV影像主成分分析特征的县域冬小麦种植面积提取
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作者 张萌 徐建鹏 +3 位作者 周鹿扬 王杰 王状 岳伟 《湖北农业科学》 2024年第8期201-208,共8页
为准确、快速获得县域冬小麦的种植信息,针对多时相方法存在的成本高、效率低、过程复杂等问题,以安徽省固镇县为研究区,提出基于单时相GF-6 WFV影像主成分分析特征与原始光谱波段归一化融合、并使用K-最近邻算法进行土地覆盖物分类的... 为准确、快速获得县域冬小麦的种植信息,针对多时相方法存在的成本高、效率低、过程复杂等问题,以安徽省固镇县为研究区,提出基于单时相GF-6 WFV影像主成分分析特征与原始光谱波段归一化融合、并使用K-最近邻算法进行土地覆盖物分类的有效面积提取方法。结果表明,所提出方法优于RAW和PDR这2种基准方法,且降维维度参数为3时效果最好,总体精度和Kappa系数分别为89.71%和0.87,实际冬小麦提取面积精度达98.49%,相对误差仅为1.51%。 展开更多
关键词 遥感 冬小麦 种植面积提取 主成分分析特征 gf-6 WFV影像 固镇县
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基于GF-6影像的农作物种植结构提取方法研究 被引量:1
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作者 包珺玮 乌兰吐雅 +2 位作者 车有维 刘朝晖 刘朝霞 《北方农业学报》 2023年第4期112-121,共10页
【目的】挖掘国产卫星影像数据信息,快速准确地获取农作物的种植结构类型,为优化农业生产布局提供参考。【方法】利用随机森林算法模型,结合样本数据对影像的光谱特征、植被指数特征、纹理特征进行重要性分析,通过评估分类精度获得基于G... 【目的】挖掘国产卫星影像数据信息,快速准确地获取农作物的种植结构类型,为优化农业生产布局提供参考。【方法】利用随机森林算法模型,结合样本数据对影像的光谱特征、植被指数特征、纹理特征进行重要性分析,通过评估分类精度获得基于GF-6影像的最优特征组合,并将优选后的特征用于面向对象分类研究(以平滑度0.5、紧致度0.3为参数,10为步长,设置40~140共11种不同分割尺度),以得到研究区主要农作物种植结构的空间分布。【结果】特征优选的方法得到GVI、EVI、Nir、GI、GNDVI和Green特征,能够有效减少农作物分类中的数据冗余,提升分类效率;研究区农田设置的11种分割尺度中,最优分割尺度为100,分割结果保留了地块的完整性并体现了不同农作物类型的异质性;基于面向对象分类方法的分类精度达96.2%,Kappa系数为0.944,相较基于像元的分类精度提升5.3个百分点。【结论】以国产GF-6影像为数据源,采用特征优选的面向对象分类方法能够有效提升分类精度,可作为开展农作物种植结构监测的有效手段。 展开更多
关键词 gf-6影像 特征向量 面向对象 农作物 种植结构
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不同大气校正模型对GF-6 WFV影像清晰度的影响评价研究
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作者 任金铜 王志红 段夕跃 《测绘与空间地理信息》 2023年第10期32-35,共4页
为探讨不同大气校正模型对高分六号(GF-6)WFV影像清晰度的提升,利用主客观相结合的方法对大气校正后的影像清晰度进行评价。结果表明:1)不同大气校正模型对影像清晰度提升的效果不同。从基于地理视觉要素的主观评价来看,大气校正后的GF-... 为探讨不同大气校正模型对高分六号(GF-6)WFV影像清晰度的提升,利用主客观相结合的方法对大气校正后的影像清晰度进行评价。结果表明:1)不同大气校正模型对影像清晰度提升的效果不同。从基于地理视觉要素的主观评价来看,大气校正后的GF-6 WFV影像纹理特征更为明显,清晰度得以提升。2)基于影像特征的定量评价结果表明,不同的大气校正模型对GF-6 WFV影像清晰度提升程度不同,快速大气校正对影像提升效果最为明显。3)从基于色彩保真度的定量评价结果可知,不同大气校正结果对不同地物反射率影响较为明显,FLAASH大气校正结果更适合于植被遥感应用研究,快速大气校正模型的适用范围更广。 展开更多
关键词 大气校正 gf-6 WFV 影像评价 影像清晰度
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基于GF-6卫星的棉花种植面积提取研究——以山东省夏津县为例
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作者 马春莹 《山东国土资源》 2023年第8期44-49,共6页
国产高分卫星6号(简称GF-6)具有高分辨率、宽覆盖、高质量和高效成像等特点,可为农业资源遥感监测提供可靠的数据支撑。本研究以GF-6卫星影像为主要数据源,综合利用遥感技术理论和方法开展对夏津县棉花种植面积的提取研究,利用同时相的... 国产高分卫星6号(简称GF-6)具有高分辨率、宽覆盖、高质量和高效成像等特点,可为农业资源遥感监测提供可靠的数据支撑。本研究以GF-6卫星影像为主要数据源,综合利用遥感技术理论和方法开展对夏津县棉花种植面积的提取研究,利用同时相的哨兵2号(简称Sentinel-2)影像解译结果进行对比分析。研究结果表明:基于GF-6卫星的夏津县棉花种植面积提取方案高效、准确,提取精度明显优于Sentinel-2卫星,进一步证明了新增了红边波段的GF-6卫星能够显著增强作物的识别能力,其在大规模作物种植信息提取方面具有广阔的应用潜力。 展开更多
关键词 gf-6卫星 影像解译 棉花种植 山东省夏津县
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基于U-Net网络和GF-6影像的尾矿库空间范围识别 被引量:12
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作者 张成业 邢江河 +1 位作者 李军 桑潇 《自然资源遥感》 CSCD 北大核心 2021年第4期252-257,共6页
利用遥感手段实现尾矿库空间范围的快速识别对我国尾矿库监测监管具有重要意义。以U-Net网络框架为基础,提出了基于深度学习的尾矿库空间范围遥感智能识别方法,利用国产高分六号影像在云南省红河哈尼族彝族自治州开展了应用验证。结果表... 利用遥感手段实现尾矿库空间范围的快速识别对我国尾矿库监测监管具有重要意义。以U-Net网络框架为基础,提出了基于深度学习的尾矿库空间范围遥感智能识别方法,利用国产高分六号影像在云南省红河哈尼族彝族自治州开展了应用验证。结果表明,该方法对尾矿库空间范围识别的精确率(Precision)、召回率(Recall)、F1-score值分别达到0.874,0.843和0.858,显著优于随机森林、支持向量机、最大似然法;尾矿库空间范围识别的耗时与上述3种方法保持相同的数量级水平。该方法在全国尾矿库空间范围变化的遥感快速监测中具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 深度神经网络 高分六号 尾矿库 遥感识别
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基于GF-6卫星影像多特征优选的酿酒葡萄精准识别 被引量:9
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作者 李文杰 郭晓雷 +5 位作者 杨玲波 闫鸣 邹晨曦 方亚华 孙涵 黄敬峰 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第18期165-173,共9页
多源遥感信息和特征优选是提高农作物识别精度的重要支撑,高分六号(GF-6)卫星作为首次引入红边波段的国产卫星,其丰富的光谱信息为作物识别提供了新的思路和解决途径。该研究基于宁夏回族自治区银川市永宁县2018年6月—2019年3月的GF-6... 多源遥感信息和特征优选是提高农作物识别精度的重要支撑,高分六号(GF-6)卫星作为首次引入红边波段的国产卫星,其丰富的光谱信息为作物识别提供了新的思路和解决途径。该研究基于宁夏回族自治区银川市永宁县2018年6月—2019年3月的GF-6数据,充分利用红边优势提取光谱特征、纹理特征和植被指数特征,构建多种特征组合方案,并根据随机森林算法对特征重要性进行度量,选取最优特征组合对酿酒葡萄进行精准识别。结果表明,与单一特征相比,多源遥感特征的增加显著改善了酿酒葡萄分类效果,其中,植被指数贡献程度最大,光谱特征次之;基于随机森林的优选特征组合分类效果最佳,其中,总体分类精度为94.15%,酿酒葡萄用户精度为94.23%,制图精度为92.59%;以实地调查的4个酒庄为验证区,将酿酒葡萄提取结果与统计数据进行对比,面积相对精度均在70%以上,其中优选特征结果相对精度在90%以上,研究结果将为国产卫星红边波段在植被分类和识别方面的应用提供数据参考。 展开更多
关键词 遥感 图像处理 高分六号 酿酒葡萄 特征优选 随机森林 红边波段 精准识别
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GF-6卫星WFV影像几何定位误差特性分析
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作者 李慧娜 吉笑笑 +1 位作者 韩杰 关小果 《江西科学》 2022年第1期99-103,共5页
针对高分六号(GF-6)卫星WFV传感器单相机超大幅宽成像和影像分块分发的特点,以谷歌地球影像为参考,通过分析同名点坐标差异,对GF-6卫星WFV影像几何定位精度进行了长时间序列评价。试验结果表明,对于单景WFV影像而言,左、中、右3块子影... 针对高分六号(GF-6)卫星WFV传感器单相机超大幅宽成像和影像分块分发的特点,以谷歌地球影像为参考,通过分析同名点坐标差异,对GF-6卫星WFV影像几何定位精度进行了长时间序列评价。试验结果表明,对于单景WFV影像而言,左、中、右3块子影像均出现了明显的系统误差分布情况,且误差大小依次增大。对于长时间序列的WFV影像而言,各影像定位误差方向均指向西侧,即跨轨方向误差明显大于沿轨方向误差,且中间子影像的定位误差波动最小,整景WFV影像平均平面定位误差约为676.26 m。 展开更多
关键词 gf-6卫星 超大幅宽成像 定位误差 长时间序列
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基于GF-6 WFV影像提取玉米水稻种植信息 被引量:1
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作者 郭玉超 李荣平 任鸿瑞 《山东农业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2022年第5期685-692,共8页
玉米、水稻是我国重要的粮食作物,利用遥感技术高效获取其种植分布信息具有重要作用。GF-6 WFV遥感数据光谱波段较为丰富,空间分辨率较高,能够为作物遥感分类提供多种类型特征。然而多特征参与分类容易产生数据冗余、降低处理效率。如... 玉米、水稻是我国重要的粮食作物,利用遥感技术高效获取其种植分布信息具有重要作用。GF-6 WFV遥感数据光谱波段较为丰富,空间分辨率较高,能够为作物遥感分类提供多种类型特征。然而多特征参与分类容易产生数据冗余、降低处理效率。如何优选GF-6 WFV数据丰富的特征信息对于提高分类精度具有重要意义。本文利用GF-6WFV影像提取光谱特征、无红边指数、红边指数及纹理特征共26个特征变量,基于所有特征进行优选并采用不同分类方法及不同特征组合识别黑山县及北镇市玉米、水稻分布信息。结果表明:采用平均不纯度减少与相关系数双重指标共优选出14个特征,其中红边信息占比最大。基于优选特征采用随机森林法识别玉米、水稻精度最高,其总体精度为94.01%、Kappa系数为0.90,相比优选前分别提高1.14%、0.02。多源特征相对于单一特征能够改善作物分类效果,提高分类精度。该研究能够剔除非农田像元影响以高效高精度地提取玉米、水稻,具有可行性、有效性,能够为国产高分数据在作物遥感识别应用方面提供参考。 展开更多
关键词 高分六号 农作物 影像提取
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基于GF6遥感影像的喀斯特地区植被对短期干旱的响应
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作者 晏红波 徐鹏钧 卢献健 《科学技术与工程》 2024年第27期11576-11585,共10页
喀斯特地区是典型的生态脆弱区,近年来,受全球气候变化的影响,喀斯特地区频繁出现短期干旱,研究植被在干旱胁迫下的响应规律对喀斯特地区生态环境修复和治理意义重大。基于高分六号宽幅影像(GF6-WFV)数据的红边波段创建了改进的植被状... 喀斯特地区是典型的生态脆弱区,近年来,受全球气候变化的影响,喀斯特地区频繁出现短期干旱,研究植被在干旱胁迫下的响应规律对喀斯特地区生态环境修复和治理意义重大。基于高分六号宽幅影像(GF6-WFV)数据的红边波段创建了改进的植被状态指数,以监测植被在短期干旱中的响应变化,并通过月均降水数据计算标准降水指数以识别干旱发生情况。以典型喀斯特地区桂林2022年9—12月为例,重点研究植被对短期干旱的响应。结果表明,桂林市的中部、南部和东北部地区植被由于土壤蓄水能力差且缺乏灌溉设施,对干旱的敏感度最高。在研究区,植被经历了持续干旱并达到临界点后,出现了持续且不可逆的枯萎响应,大约需要2个月的时间。不同类型的植被对短期干旱的响应程度有所不同,分别为农田>草地>林地。GF6-WFV数据在短期干旱监测方面表现优异,为喀斯特地区的生态保护和管理提供了重要参考。 展开更多
关键词 gf6-wfv 改进的植被状态指数 标准降水指数 短期干旱 干旱胁迫
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高分六号遥感影像水深反演能力评价 被引量:2
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作者 沈蔚 郝李华 +1 位作者 陈沐崟 李鑫 《海洋技术学报》 2023年第4期28-34,共7页
水深是重要的海洋要素,水深遥感反演是获取浅水水深的重要手段。当前水深遥感反演应用以国外卫星数据为主,国产卫星数据的研究和应用较少。本文针对国产高分六号卫星(GF-6)数据,以三亚南山港为研究区域,分别建立单波段回归模型、双波段... 水深是重要的海洋要素,水深遥感反演是获取浅水水深的重要手段。当前水深遥感反演应用以国外卫星数据为主,国产卫星数据的研究和应用较少。本文针对国产高分六号卫星(GF-6)数据,以三亚南山港为研究区域,分别建立单波段回归模型、双波段比值模型、多波段回归模型,进行多光谱影像的水深反演能力研究,并与国外主流哨兵2号卫星(Sentinel-2)数据进行实验比较。实验结果表明:GF-6遥感影像具有较好的浅水水深反演能力和一定的反演精度,各波段水深探测能力依次为:绿波段>蓝波段>红波段>近红外波段,反演方法效果依次为:多波段模型>双波段模型>单波段模型。相较于Sentinel-2数据,GF-6数据水深反演精度与其一致,这表明GF-6影像具备替代国外遥感数据进行水深反演的能力和大规模应用的潜力。本文的研究方法和分析结果将为国产高分系列卫星数据的水深反演研究和应用提供有益的参考。 展开更多
关键词 水深反演 模型 精度评价 高分六号 多光谱影像
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基于卷积神经网络的高分六号卫星多光谱图像压缩
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作者 朱孟栩 张文豪 +7 位作者 李国洪 顾行发 余涛 郑逢杰 张丽丽 吴俣 邴芳飞 唐健雄 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第9期287-294,共8页
高分六号多光谱图像的空间冗余和谱间冗余较高,为了降低高分六号多光谱图像所占用的存储空间,提高国产高分多光谱图像的压缩效率,提出一种基于卷积神经网络的端到端多光谱图像压缩模型SMIC。SMIC模型由自编码器、量化结构、熵编码3个部... 高分六号多光谱图像的空间冗余和谱间冗余较高,为了降低高分六号多光谱图像所占用的存储空间,提高国产高分多光谱图像的压缩效率,提出一种基于卷积神经网络的端到端多光谱图像压缩模型SMIC。SMIC模型由自编码器、量化结构、熵编码3个部分组成。自编码器通过卷积下采样提取图像的特征,降低数据的空间维度。量化结构采用多进制量化将特征矩阵离散化,减少图像压缩过程中的信息损失。熵编码采用高斯混合模型进行编码,降低码流,减少图像所占用的存储空间。实验结果表明:在相同码率下SMIC模型的高分六号多光谱图像压缩效果明显优于传统图像压缩算法JPEG,重建图像的质量明显提高,图像的峰值信噪比较JPEG高约2 dB,且SMIC重建图像的误差值主要集中在[-100,100]范围内,区间占比达到80%以上;SMIC模型重建图像的NDVI与原始图像NDVI的决定系数R2为0.93;SMIC模型的冬小麦提取准确率为87.16%,误检率为4.47%,冬小麦提取结果验证了SMIC模型能够满足部分定量遥感的应用需求。 展开更多
关键词 图像压缩 卷积神经网络 高分六号 多光谱图像 自编码器
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高区分度的高分六号影像可见光波段植被指数构建
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作者 郑舒元 海燕 +1 位作者 何孟琦 王建雄 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期3509-3517,共9页
在分析绿色健康植被光谱特性及5种典型地物在高分六号影像中可见光波段光谱特征的基础上,提出一种基于红、绿、蓝波段的可见光植被指数——高区分型红绿蓝植被指数(HDRGBVI),利用该指数与其他8种常见可见光植被指数提取研究区绿色植被... 在分析绿色健康植被光谱特性及5种典型地物在高分六号影像中可见光波段光谱特征的基础上,提出一种基于红、绿、蓝波段的可见光植被指数——高区分型红绿蓝植被指数(HDRGBVI),利用该指数与其他8种常见可见光植被指数提取研究区绿色植被覆盖效果进行对比研究,并采用基于SVM的监督分类方法进行对不同种可见光植被指数所提取的研究区绿色植被进行精度量化评价并将精度进行对比。结果表明:由HDRGBVI计算的植被指数灰度影像能够有效提取试验区植被,对大面积水体、狭长水体、细小水体具有抑制作用;相比其他8种常见可见光植被指数在应用于卫星影像时出现的植被与其他地类区分度低的问题,HDRGBVI增强了植被与其他地类的区分度,使得可见光植被指数应用于卫星影像时也拥有较好的提取效果;利用HDRGBVI与其他8种常见可见光植被指数分别对长桥海试验区植被覆盖区域进行提取,HDRGBVI总体精度为90.23%,Kappa系数为0.8045,精度高于其余8种常见可见光植被指数,能够准确对长桥海试验区的植被覆盖区域进行提取;为验证HDRGBVI是否具有良好的可适用性及可靠性,分别从3景高分六号影像中选择3个研究区进行验证,分别计算三个研究区的HDRGBVI,并利用对应试验区的基于SVM的监督分类结果进行精度验证,结果表明:三个研究区的绿色植被提取精度均维持在90%左右,均可对植被覆盖区域进行有效提取提取精度受不同地类分布差异影响的波动性较小,且能够较好的削弱影像中阴影等因素的影响。综上,所提出的高区分型红绿蓝植被指数——HDRGBVI能够有效、快速、高精度、大范围提取高分六号可见光波段影像中绿色植被信息,且具有较好的适用性,为可见光植被指数与卫星影像的结合应用提供了一种可行性方法。 展开更多
关键词 高分六号卫星 可见光影像 可见光植被指数 绿色植被提取
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高分六号卫星技术特点与新模式应用 被引量:17
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作者 陆春玲 白照广 +3 位作者 李永昌 武斌 邸国栋 窦毅芳 《航天器工程》 CSCD 北大核心 2021年第1期7-14,共8页
高分六号卫星是继高分一号卫星之后,又一兼具高分辨率成像和超大幅宽成像能力的卫星,也是我国首颗具备红边谱段的遥感卫星。为了更好地推进卫星的应用,文章对高分六号卫星平台和载荷进行了系统介绍,梳理了高分六号卫星与高分一号卫星的... 高分六号卫星是继高分一号卫星之后,又一兼具高分辨率成像和超大幅宽成像能力的卫星,也是我国首颗具备红边谱段的遥感卫星。为了更好地推进卫星的应用,文章对高分六号卫星平台和载荷进行了系统介绍,梳理了高分六号卫星与高分一号卫星的异同点,阐述了高分六号载荷以单相机体制实现超宽成像的创新,总结了精致为用、组网观测的高质量、高精度、高效能卫星技术创新,以及围绕长寿命、高可靠所采取的措施。结合卫星在轨应用,凝炼了高分六号卫星在对月成像、对月相对辐射定标成像、舱外可视化成像及自主健康管理等方面的新模式应用成果。文章总结了行业应用的前景,高分六号卫星具有高、中空间分辨率、大幅宽、多谱段成像结合的优点,对大尺度地表观测具有独特优势。 展开更多
关键词 高分六号卫星 对地观测系统 红边谱段 对月成像
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关中地区梨树遥感辨识的最佳时相与方法 被引量:3
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作者 邢东兴 白萌 +3 位作者 王明军 焦俏 封建民 杨波 《果树学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第8期1490-1502,共13页
【目的】利用22景GF6-WFV影像,探寻关中地区梨树(砀山酥梨与早酥梨)遥感辨识的最佳时相与方法。【方法】首先对各景影像进行了预处理;随后基于12种果树与3种农作物样地的ROI(感兴趣区)数据对8类探试性方法(即红边参数法、光谱距离法、... 【目的】利用22景GF6-WFV影像,探寻关中地区梨树(砀山酥梨与早酥梨)遥感辨识的最佳时相与方法。【方法】首先对各景影像进行了预处理;随后基于12种果树与3种农作物样地的ROI(感兴趣区)数据对8类探试性方法(即红边参数法、光谱距离法、图像增强处理与分析法、影像差值与比值法、反射光谱及其波段差分法、光谱指数及其变化分析、辨识方法优化组合)的辨识效能进行了逐一测试,并优选出较佳方法及其对应时相;最后采用全域影像对较佳方法及其最佳组合的辨识精度以及坚实性进行了验证。【结果】(1)梨树的最佳辨识时相为盛花期;(2)RGB分量阈值法对盛花期梨树具有较强的辨识效能,并且其辨识效能具有一定的坚实性;(3)R_(710)阈值法对盛花期梨树也具有较强的辨识效能,其辨识的总体精度高于常见的植被指数[如R_(710)-R_(425)、MSR_(red-edge)=(R_(750)-R_(425))(/R_(710)+R_(425))、IRECI=(R_(830)-R_(660))/(R_(710)/R_(750))、NDVI=(R_(830)-R_(660))(/R_(830)+R_(660))、SR_(red-edge)=R_(830)/R_(710)、CL_(red-edge)=R_(830)/R_(710)-1、mNDVI_(red-edge)=(R_(750)-R_(710))(/R_(750)+R_(710)-2×R_(425))、NDVI_(red-edge)=(R_(750)-R_(710))(/R_(750)+R_(710))等];(4)仅采用梨树盛花期影像无法将梨树与李树精确区分,而采用梨树盛花期与李树盛花期两期影像中的红边1波段的差值(即R_(710-apr)-R_(710-mar))的阈值可将梨树与李树予以精确区分;(5)RGB分量、R_(710)与R_(710-apr)-R_(710-mar)三种阈值法之间具有一定的互补性,由其组合构建的决策树对梨树的辨识效果最佳,梨树类正确率可达92.91%,非梨类正确率可达97.53%,总体精度可达97.19%。【结论】采用梨树盛花期与李树盛花期两期影像,并基于RGB分量、R_(710)与R_(710-apr)-R_(710-mar)3种阈值法组建的决策树可将研究区内的梨树予以高精度辨识。 展开更多
关键词 关中地区 gf6-wfv影像 遥感辨识 最佳时相
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基于知识引导的遥感影像融合方法 被引量:2
15
作者 孔爱玲 张承明 +3 位作者 李峰 韩颖娟 孙焕英 杜漫飞 《自然资源遥感》 CSCD 北大核心 2022年第2期47-55,共9页
遥感图像融合技术能够将含有互补信息的多源图像进行融合,从而得到内容更丰富、光谱质量更高的图像,是遥感应用的关键和基础。针对遥感影像融合过程中容易出现的光谱失真和空间结构失真问题,该文以注意力机制为基础,利用归一化植被指数(... 遥感图像融合技术能够将含有互补信息的多源图像进行融合,从而得到内容更丰富、光谱质量更高的图像,是遥感应用的关键和基础。针对遥感影像融合过程中容易出现的光谱失真和空间结构失真问题,该文以注意力机制为基础,利用归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)和归一化水指数(normalized difference water index,NDWI)作为先验知识,构建了基于知识引导的遥感影像融合模型(remote sensing image FuseNet,RSFuseNet)。首先,基于高通滤波能够充分提取边缘纹理细节的优势,构建了高通滤波模块提取全色图像高频细节信息;其次,提取多光谱图像的NDVI和NDWI信息;再次,构建自适应挤压激励(squeeze-and-excitation,SE)模块,对输入特征进行重标定;最后,将自适应SE模块与卷积单元结合,对输入特征进行融合处理。以高分六号遥感影像作为数据源,选择施密特正交化(gram-schmidt,GS)、主成分分析(principal component analysis,PCA)、深度网络结构的图像融合网络(a deep network architecture for pan-sharpening,PanNet)、以卷积神经网络为基础的融合网络(pansharpening by convolutional neural networks,PNN)模型作为对比模型开展实验,实验结果表明:该文提出模型的峰值信噪比(peak signal to noise ratio,PSNR)指标(40.5)和结构相似性(structural similarity,SSIM)指标(0.98)均优于对比模型,表明这一方法在遥感影像图像融合方面具有明显的优势。 展开更多
关键词 图像融合 先验知识 卷积神经网络 注意力机制 高分六号
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基于深度学习的高分六号影像水体自动提取 被引量:10
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作者 郑泰皓 王庆涛 +3 位作者 李家国 郑逢斌 张永红 张宁 《科学技术与工程》 北大核心 2021年第4期1459-1470,共12页
为了探究高分六号(GF-6)卫星多光谱相机(PMS)影像提取水体的潜力,分别构建全卷积神经网络(FCN-8s)、U-Net及U-Net优化(VGGUnet1、VGGUnet2)4种神经网络进行了水体提取研究。基于水体提取结果对比分析,确定优选模型为VGGUnet1;提出基于... 为了探究高分六号(GF-6)卫星多光谱相机(PMS)影像提取水体的潜力,分别构建全卷积神经网络(FCN-8s)、U-Net及U-Net优化(VGGUnet1、VGGUnet2)4种神经网络进行了水体提取研究。基于水体提取结果对比分析,确定优选模型为VGGUnet1;提出基于组合损失函数FD-water loss(focal-dice-water loss)的VGGUnet1网络模型,并与归一化差分水指数(norma-lized water index,NDWI)阈值法、最大似然分类法、支持向量机分类法等方法比较。结果表明:基于FD-water loss损失函数的VGGUnet1网络模型能有效提取水体目标,增强小面积水体识别能力,减少水体错分、漏分现象,提高水体提取效果。可见全卷积神经网络在GF-6遥感影像水体提取方面具有可行性,为后续该领域的进一步研究应用提供了参考。 展开更多
关键词 高分六号影像 水体提取 FD-water loss VGGUnet1
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GF-6影像下的南方路域针叶植被LAI反演研究 被引量:1
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作者 郭云开 刘建琴 +2 位作者 章琼 曹骁 郭燕青 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2021年第9期136-143,共8页
为了更好应用国产高分辨率遥感影像监测评价南方路域植被环境,研究南方路域针叶植被叶面积指数遥感反演。该文以长益高速研究区域的高分六号影像(GF-6)为基础,提出了可适用于针叶叶片的LIBERTY+SAIL耦合模型并结合多元线性回归、局部加... 为了更好应用国产高分辨率遥感影像监测评价南方路域植被环境,研究南方路域针叶植被叶面积指数遥感反演。该文以长益高速研究区域的高分六号影像(GF-6)为基础,提出了可适用于针叶叶片的LIBERTY+SAIL耦合模型并结合多元线性回归、局部加权回归反演路域植被针叶LAI的方法。研究中以耦合模型模拟的冠层光谱反射率、GF-6影像和野外实测生化参数为数据源,通过相关性分析,将与LAI相关性较高的SAVI、RVI和EVI 3种植被指数作为反演因子,结合组合模型反演LAI并评定模型的反演精度。结果表明,耦合模型对南方路域针叶植被LAI的估算精度整体较高,对比分析两种叶面积指数的组合预测模型,耦合模型结合局部加权回归组合反演LAI具有优越性,可更好地反演路域植被针叶LAI。 展开更多
关键词 gf-6影像 LIBERTY+SAIL耦合模型 局部加权回归 叶面积指数 定量反演
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基于高分六号的水库水体信息提取方法研究——以山东省为例
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作者 杨凤荣 葛召华 +3 位作者 苏宁 杨鑫 李志鹏 卢克 《中国防汛抗旱》 2022年第11期20-25,共6页
为探究高分六号卫星(GF6-WFV)影像的红边波段在水库水体信息提取的提升作用,基于峡山水库和岸堤水库的GF6-WFV数据进行水体特征分析,分别采用单波段、波段差值、波段比值、归一化水指数、红边水体指数进行水体面积提取,并以目视解译人... 为探究高分六号卫星(GF6-WFV)影像的红边波段在水库水体信息提取的提升作用,基于峡山水库和岸堤水库的GF6-WFV数据进行水体特征分析,分别采用单波段、波段差值、波段比值、归一化水指数、红边水体指数进行水体面积提取,并以目视解译人工勾绘的水体矢量面积作为经验值进行精度验证。结果表明,红边水体指数提取的水体面积相对误差最低。该方法可对利用高分六号红边水体指数进行大范围水体信息提取提供参考。 展开更多
关键词 高分六号卫星(gf6-wfv) 红边水体指数 典型水库 水体提取
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基于CNN的不同空间分辨率影像土地覆被分类研究 被引量:10
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作者 李宏达 高小红 汤敏 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2020年第4期749-758,共10页
基于卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)和5种不同空间分辨率的遥感影像,对西宁市东部一区域开展土地覆被分类研究,旨在探索CNN在不同空间分辨率下进行影像分类的差异性和对不同地物的提取能力。为提高样本的选择效率,引... 基于卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)和5种不同空间分辨率的遥感影像,对西宁市东部一区域开展土地覆被分类研究,旨在探索CNN在不同空间分辨率下进行影像分类的差异性和对不同地物的提取能力。为提高样本的选择效率,引入了窗口滑动方法进行辅助选样。研究表明5种不同空间分辨率影像的总体分类精度均达89%以上,Kappa系数达0.86以上,分类精度较高。在所涉及的分辨率尺度范围内,空间分辨率越高,CNN分类结果越精细,并能保持较高的分类精度,表明CNN更适合高空间分辨率影像分类;但同时影像空间分辨率越高,地物表现出较高的类内变异性和低类间差异性,分类精度有降低的趋势。相比较而言,SPOT 6影像的分类精度最高,同时窗口滑动是一种有效的样本辅助选择方法。研究对今后同类工作具有一定的借鉴意义。 展开更多
关键词 CNN Landsat-8/Sentinel-2A/SPOT-6/gf-2影像 土地覆被分类
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改进的DeepLabV3+模型用于震后高分遥感影像滑坡识别
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作者 赵通 张双成 +2 位作者 何晓宁 薛博维 查富康 《遥感学报》 EI 2024年第9期2293-2305,共13页
利用“深度学习+遥感”在高分遥感影像上快速识别滑坡,对于灾后应急救援工作的开展具有非常重要的现实意义。但目前为止,公开的深度学习滑坡识别数据集较少,难以满足相关研究人员利用深度学习方法开展滑坡识别研究的任务需求;基于此,本... 利用“深度学习+遥感”在高分遥感影像上快速识别滑坡,对于灾后应急救援工作的开展具有非常重要的现实意义。但目前为止,公开的深度学习滑坡识别数据集较少,难以满足相关研究人员利用深度学习方法开展滑坡识别研究的任务需求;基于此,本文使用谷歌地球影像和高分六号遥感影像制作并公开了一个样本数量达到10000+,空间分辨率为2 m的深度学习滑坡数据集,用于相关学者开展研究。此外,为有效识别滑坡,提取滑坡边界及细节等信息,本文提出了一种改进的DeepLabV3+模型用于滑坡识别,即在DeepLabV3+模型的基础上,引入通道注意力机制特征融合模块和转置卷积来重构模型。实验结果表明,与主流算法(FCN,U-Net,SegNet,DeepLabV3+)相比,改进的DeepLabV3+模型在滑坡的边界及细节方面提取效果更好,所得结果更接近于真实标签。本文的相关代码和数据可在(https://github.com/ZhaoTong0203/landslides_identification_model_code.git)获得。 展开更多
关键词 高分遥感影像 滑坡数据集 深度学习 DeepLabV3+ 高分六号
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