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摘要:
针对光学遥感场景图像存在由空间模式复杂、类间相似度大和同类多样性高导致的模型分类准确度受限的问题,提出一种基于多级别跨层双线性融合的光学遥感场景分类算法.首先从ResNet50模型中提取多层次特征信息,将膨胀卷积的扩张率设置为不同数值来提取多个空间尺度下的上下文特征,通过串行融合多尺度特征丰富特征信息的场景语义.为了充分利用低层、高层、全局上下文特征信息的互补优势,提出多级别注意力特征融合模块,有效增强模型的特征提取能力.最后采用跨层双线性融合方法对多级别特征进行分层融合,融合后的特征用于分类.通过在三个公开的遥感数据集UCM、AID和PatternNet上进行广泛试验,验证了所提方法的可行性,与其它先进的场景分类方法相比,该方法实现了更加优异的分类性能.
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文献信息
篇名 基于多级别跨层双线性融合的光学遥感图像场景分类
来源期刊 光子学报 学科 工学
关键词 遥感 场景分类 膨胀卷积 多级别注意力 跨层双线性融合
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目 图像处理|Image Processing
研究方向 页码范围 252-265
页数 14页 分类号 TP751
字数 语种 中文
DOI 10.3788/gzxb20225102.0210007
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研究主题发展历程
节点文献
遥感
场景分类
膨胀卷积
多级别注意力
跨层双线性融合
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
光子学报
月刊
1004-4213
61-1235/O4
大16开
西安市长安区新型工业园信息大道17号47分箱
52-105
1972
chi
出版文献量(篇)
8749
总下载数(次)
11
总被引数(次)
70454
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
论文1v1指导