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  • 软件名称:卷积神经网络特征在遥感图像配准中的应用
  • 软件大小: 0.00 B
  • 软件评级: ★★★★★★
  • 开 发 商: 叶发茂, 罗威, 苏燕飞, 赵旭青, 肖慧, 闵卫东
  • 软件来源: 《国土资源遥感》
  • 解压密码:www.gissky.net

资源简介

遥感图像配准是许多遥感应用的重要步骤之一。卷积神经网络(convolutional neural network, CNN)提取的图像高层特征在图像分类和检索问题上表现优异,能够克服低层配准特征的表达能力有限、容易受到干扰等问题。因此对利用CNN特征进行遥感图像配准开展研究。首先,针对遥感图像配准问题,对CNN中的全连接层特征和不同聚合大小的卷积层特征进行了研究; 然后,对利用CNN特征进行图像配准的方法进行了分析; 最后,将CNN特征与尺度不变特征变换(scale-invariant feature transform, SIFT)特征在图像的旋转角度、缩放倍数和亮度依次变换时的配准性能进行了对比分析。实验结果表明,在匹配精度和正确对应点的数量方面,CNN特征比SIFT方法具有更好的匹配性能; 对变换后的图像而言,微调后的CNN特征比SIFT特征具有更强的鲁棒性。

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