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摘要:
针对新一代多普勒气象雷达的散射回波图像受非降雨等噪声回波干扰导致精细化短时气象预报准确度降低的问题,该文提出一种基于深度卷积神经网络(DCNN)的气象雷达噪声图像语义分割方法.首先,设计一种深度卷积神经网络模型(DCNNM),利用MJDATA数据集的训练集数据进行训练,通过前向传播过程提取特征,将图像高维全局语义信息与局部特征细节融合;然后,利用训练误差值反向传播迭代更新网络参数,实现模型的收敛效果最优化;最后,通过该模型对气象雷达图像数据进行分割处理.实验结果表明,该文方法对气象雷达图像的去噪效果较好,与光流法、全卷积网络(FCN)等方法相比,该文方法对气象雷达图像中真实回波和噪声回波的识别准确率高,图像的像素精度较高.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于深度卷积神经网络的气象雷达噪声图像语义分割方法
来源期刊 电子与信息学报 学科 工学
关键词 气象雷达 深度学习 图像语义分割 图像去噪 卷积神经网络
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 2373-2381
页数 9页 分类号 TN957.52
字数 7383字 语种 中文
DOI 10.11999/JEIT190098
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨宏宇 中国民航大学计算机科学与技术学院 76 504 13.0 19.0
2 王峰岩 中国民航大学计算机科学与技术学院 4 5 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
气象雷达
深度学习
图像语义分割
图像去噪
卷积神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子与信息学报
月刊
1009-5896
11-4494/TN
大16开
北京市北四环西路19号
2-179
1979
chi
出版文献量(篇)
9870
总下载数(次)
11
总被引数(次)
95911
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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