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摘要:
高精度监测土地利用对实现可持续发展有重要意义.然而,由于遥感传感器成像的限制和地物的复杂性,单一的高光谱和多光谱图像已经不能满足高精度土地利用分类的要求,充分利用高光谱和多光谱遥感图像的互补信息能克服仅采用单一遥感图像分类的不足.该研究设计双分支卷积神经网络协同高光谱和多光谱遥感图像进行土地利用分类.针对高光谱图像设计3维-1维卷积神经网络(3D-1D Convolutional Neural Networks,3D-1D CNN)分支自动提取高光谱图像的空间-光谱特征;针对多光谱图像,设计3维卷积神经网络(3D Convolutional Neural Networks,3D CNN)分支提取多光谱图像的空间-光谱特征;设计融合层将从高光谱和多光谱图像提取的特征进行融合,最后通过全连接层输出土地利用类别.研究表明,与决策树(Decision Tree,DT)、支持向量机(Support Vector Machine,SVM)以及1D、2D和3D CNN方法相比,该文提出的基于双分支卷积神经网络的方法在两个数据集上Kappa系数平均分别提升了15.9、8.1、5.4、5.4和2.7个百分点.
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文献信息
篇名 基于双分支卷积网络的高光谱与多光谱图像协同土地利用分类
来源期刊 农业工程学报 学科 工学
关键词 土地利用 遥感 卷积神经网络 高光谱 多光谱
年,卷(期) 2020,(14) 所属期刊栏目 土地保障与生态安全
研究方向 页码范围 252-262
页数 11页 分类号 TP75
字数 7754字 语种 中文
DOI 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.14.031
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 田野 燕山大学信息科学与工程学院 10 54 3.0 7.0
3 刘帅 燕山大学信息科学与工程学院 15 71 4.0 8.0
7 张旭含 燕山大学信息科学与工程学院 1 0 0.0 0.0
8 李笑迎 燕山大学信息科学与工程学院 1 0 0.0 0.0
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农业工程学报
半月刊
1002-6819
11-2047/S
大16开
北京朝阳区麦子店街41号
18-57
1985
chi
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