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  • 软件名称:基于DeepLabv3+语义分割模型的GF-2影像城市绿地提取
  • 软件大小: 0.00 B
  • 软件评级: ★★★★★★
  • 开 发 商: 刘文雅, 岳安志, 季珏, 师卫华, 邓孺孺, 梁业恒, 熊龙海
  • 软件来源: 《国土资源遥感》
  • 解压密码:www.gissky.net

资源简介

高效准确地提取城市绿地对国土规划建设意义重大,将深度学习语义分割算法应用于遥感图像分类是近年研究的新探索。提出一种基于DeepLabv3+深度学习语义分割网络的GF-2遥感影像城市绿地自动化提取架构,通过网络的多孔空间金字塔池化(atrous spatial pyramid pooling,ASPP)等模块,提取高层特征,并依托架构完成数据集创建,模型训练,城市绿地提取以及精度评估。研究表明,本文架构分类的总体精度达到91.02%, F值为0.86,优于最大似然法(maximum likelihood, ML)、支持向量机(support vector machine, SVM)和随机森林法(random forest, RF)3种传统方法及另外4种语义分割网络(PspNet,SegNet,U-Net和DeepLabv2),可以准确提取城市绿地,排除农田像元干扰; 此外,对另一地区的提取试验也证实了本架构具有一定的迁移能力。所提出的GF-2遥感影像城市绿地自动化提取架构,可实现更精确、效率更高的城市绿地提取,为城市规划管理提供参考。

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