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摘要:
深度学习提取高分辨率遥感影像中的建筑物信息容易受到物体周围的阴影、植被等噪声干扰而使结果存在边界锯齿化、建筑物整体不规整等问题.本文提出了利用符合建筑物边界轮廓的最小外接矩形最大限度地拟合建筑物轮廓的思路.首先利用深度学习和建筑物验证处理得到的建筑物信息,对建筑物边界利用垂距法进行多边形的拟合;然后对多边形的最小外接矩形进行筛选,选取最合适的最小外接矩形边线段作为新的边界轮廓,以提高提取的精度.对多幅遥感影像进行了实验,结果表明,本文所提出的方法提高了深度学习提取的建筑物边界轮廓准确性,能更逼近真实建筑物的边界轮廓.
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文献信息
篇名 基于最小外接矩形的遥感影像建筑物轮廓优化方法
来源期刊 北京测绘 学科 地球科学
关键词 深度学习 高分辨率遥感影像 最小外接矩形 垂距法 建筑物边界轮廓
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 学术探讨
研究方向 页码范围 1-6
页数 6页 分类号 P237
字数 语种 中文
DOI 10.19580/j.cnki.1007-3000.2021.01.001
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研究主题发展历程
节点文献
深度学习
高分辨率遥感影像
最小外接矩形
垂距法
建筑物边界轮廓
研究起点
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北京测绘
月刊
1007-3000
11-3537/P
大16开
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1987
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