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10.3969/j.issn.1671-7449.2020.04.010

基于下采样的特征融合遥感图像语义分割

引用
本文提出了一种基于下采样的特征融合遥感图像语义分割模型,该模型在编解码结构基础上,将高分辨率原始图像引入"下采样"模块提取低级语义特征,在此基础上,将输出的低级语义特征通过Mobile-NetV2和空间金字塔池化进一步提取多尺度高级语义细节特征,然后,将这些高级语义特征和直接从下采样模块提取的低级语义特征融合并进行特征图分割.最后,在"CCF卫星影像的AI分类与识别竞赛"的数据集上取得了93%的训练准确率以及91%的预测准确率.

遥感图像、语义分割、卷积神经网络、特征融合、下采样

34

TP391.4(计算技术、计算机技术)

2020-07-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

331-337

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