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高分影像场景分类的半监督深度卷积神经网络学习方法
高分影像场景分类的半监督深度卷积神经网络学习方法
作者:
杨秋莲
刘艳飞
丁乐乐
孟凡效
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
卷积神经网络
高分影像
半监督
分类
摘要:
传统基于深度卷积神经网络的场景分类方法往往需要大量标记样本用于模型的参数训练,在标记训练集数量有限的情况下,学习得到的特征泛化能力降低.针对这一问题,本文提出了高分影像分类的半监督深度卷积神经网络学习方法(3sCNN),采用自学习半监督策略,训练阶段不断增加训练样本:首先,通过有限的标记数据对深度网络进行初步训练;然后,利用经过初步训练的网络对未标记数据进行预测,得到未标记样本的预测标签及其对应的置信度;最后,将具有高置信度的未标记样本作为真实标记数据加入到训练集中,继续对网络进行训练并重复上述过程.为验证算法的有效性,本文在3个常用数据集上进行试验,试验结果证明本文算法可以有效提高有限样本下高分影像场景分类精度.
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文献信息
篇名
高分影像场景分类的半监督深度卷积神经网络学习方法
来源期刊
测绘学报
学科
关键词
卷积神经网络
高分影像
半监督
分类
年,卷(期)
2021,(7)
所属期刊栏目
摄影测量学与遥感|Photogrammetry and Remote Sensing
研究方向
页码范围
930-938
页数
9页
分类号
P227
字数
语种
中文
DOI
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高分影像
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研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
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主办单位:
中国测绘地理信息学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1001-1595
CN:
11-2089/P
开本:
大16开
出版地:
北京复兴门外三里河路50号
邮发代号:
2-224
创刊时间:
1957
语种:
chi
出版文献量(篇)
3170
总下载数(次)
17
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