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摘要:
利用不同时间卫星遥感图像的变化检测,可以及时发现输电走廊周边的地质灾害、人为破坏和违章建设等潜在风险.目前,由于卷积网络需要池化,基于深度学习的高分辨率遥感图像变化检测通常采用降采样提取抽象特征,导致检测结果分辨率降低.针对这个问题,文章提出一种综合语义分割和孪生网络的变化检测算法,利用语义分割网络的编码功能提取高级抽象特征,通过解码功能恢复成原始分辨率,并利用孪生网络的参数共享机制实现不同时相图像的协同处理.面向云南省昆明市西南某高压线覆盖区域,利用2018年1月和11月的"高景一号"0.5m分辨率遥感图像进行变化检测,实验表明:文章提出的算法在分辨率保持不变的情况下,能获得优于93%的检测精度,为输电走廊遥感变化检测提供有效的技术支撑.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于改进语义分割网络的输电走廊遥感变化检测
来源期刊 航天返回与遥感 学科
关键词 变化检测 深度学习 语义分割 孪生网络 航天遥感应用
年,卷(期) 2021,(4) 所属期刊栏目 数据处理与应用技术|Remote Sensing Information and Application Technology
研究方向 页码范围 120-128
页数 9页 分类号 TP79
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-8518.2021.04.014
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
变化检测
深度学习
语义分割
孪生网络
航天遥感应用
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
航天返回与遥感
双月刊
1009-8518
11-4532/V
大16开
北京市2747信箱35分箱
1980
chi
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