楼主: a智多星
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基于CNN模型的高分辨率遥感图像目标识别 [推广有奖]

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a智多星 在职认证  发表于 2018-1-10 23:59:59 |AI写论文

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摘要:遥感图像目标识别作为当前遥感图像应用领域中的主要研究内容,具有重要的理论意义和广泛的应用价值。近年来,深度学习成为机器学习领域的一个新兴研究方向,卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)是一种得到广泛研究与应用的深度学习模型。提出一种基于CNN模型的光学遥感图像目标识别方法,在传统LeNet-5网络结构的基础上,引入ReLU激活函数代替传统的Sigmoid函数和tanh函数,使用卷积展开技术将卷积运算转换为矩阵乘法,并对网络结构进行调整优化,提高目标识别的准确性和效率。利用Quick Bird上的0.6m分辨率的遥感图像进行验证,实验结果表明,基于改进的CNN模型的方法可以取得较高的目标识别准确率和效率。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/94755X/201608/670040536.html

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关键词:高分辨率 分辨率 CNN convolution Networks 遥感图像 卷积神经网络 激活函数 卷积展开 目标识别

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