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基于MLUM-Net的高分遥感影像土地利用多分类方法
被引量:
4
1
作者
胡绍凯
赫晓慧
田智慧
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2023年第5期161-169,共9页
针对高分辨率遥感影像土地利用多分类结果中地块结构不完整、边界质量差的问题,提出了基于MLUM-Net模型的遥感影像土地利用多分类方法。该方法利用多尺度空洞卷积和通道注意力机制构造MDSPA编码器,提高了网络多尺度特征提取能力与地块...
针对高分辨率遥感影像土地利用多分类结果中地块结构不完整、边界质量差的问题,提出了基于MLUM-Net模型的遥感影像土地利用多分类方法。该方法利用多尺度空洞卷积和通道注意力机制构造MDSPA编码器,提高了网络多尺度特征提取能力与地块位置定位的准确性,并通过空间注意力机制自适应增强了多尺度特征表达;为消除上采样语义损失和减少分类结果噪声,设计了混合池化上采样优化模块,用于优化分类结果并消除网络分类误差;根据土地利用多分类数据集类别占比不均衡的特点和地块结构的相似性指数设计混合损失函数,消除数据类别占比产生的影响,提高地块结构完整性和精细化分类边界。在多个数据集上进行了实验验证,总体精度和kappa指标均有明显提高,其分类结果结构完整且边缘划分准确,在土地利用多分类领域具有较好的实用价值。
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关键词
遥感影像
土地利用分类
mlum-net
注意力机制
多尺度特征
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职称材料
题名
基于MLUM-Net的高分遥感影像土地利用多分类方法
被引量:
4
1
作者
胡绍凯
赫晓慧
田智慧
机构
郑州大学信息工程学院
郑州大学地球科学与技术学院
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2023年第5期161-169,共9页
基金
河南省重大科技专项(201400210900)
第二次青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK0106)。
文摘
针对高分辨率遥感影像土地利用多分类结果中地块结构不完整、边界质量差的问题,提出了基于MLUM-Net模型的遥感影像土地利用多分类方法。该方法利用多尺度空洞卷积和通道注意力机制构造MDSPA编码器,提高了网络多尺度特征提取能力与地块位置定位的准确性,并通过空间注意力机制自适应增强了多尺度特征表达;为消除上采样语义损失和减少分类结果噪声,设计了混合池化上采样优化模块,用于优化分类结果并消除网络分类误差;根据土地利用多分类数据集类别占比不均衡的特点和地块结构的相似性指数设计混合损失函数,消除数据类别占比产生的影响,提高地块结构完整性和精细化分类边界。在多个数据集上进行了实验验证,总体精度和kappa指标均有明显提高,其分类结果结构完整且边缘划分准确,在土地利用多分类领域具有较好的实用价值。
关键词
遥感影像
土地利用分类
mlum-net
注意力机制
多尺度特征
Keywords
Remote sensing image
Land use classification
MLUM-UNet
Attention mechanism
Multi-scale features
分类号
TP391.4 [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MLUM-Net的高分遥感影像土地利用多分类方法
胡绍凯
赫晓慧
田智慧
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2023
4
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