首頁(yè) > 期刊 > 自然科學(xué)與工程技術(shù) > 信息科技 > 計(jì)算機(jī)軟件及計(jì)算機(jī)應(yīng)用 > 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用 > 基于深度學(xué)習(xí)的衛(wèi)星圖像識(shí)別分類(lèi)方法 【正文】
摘要:衛(wèi)星遙感技術(shù)是一種非常重要的地球空間監(jiān)測(cè)技術(shù).衛(wèi)星遙感圖像經(jīng)過(guò)處理后具有數(shù)據(jù)量大和數(shù)據(jù)類(lèi)型復(fù)雜多樣的特點(diǎn),傳統(tǒng)方法進(jìn)行識(shí)別分類(lèi)耗費(fèi)大量人力物力.為了降低工作量,并為后續(xù)處理提供便利,本文將深度學(xué)習(xí)算法應(yīng)用于衛(wèi)星圖像的識(shí)別分類(lèi)中,設(shè)計(jì)了一種基于VGGNet的識(shí)別分類(lèi)方法,利用除霧算法對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)增強(qiáng)處理,并添加嶺回歸正則化層,利用標(biāo)簽之間的相關(guān)性進(jìn)行預(yù)測(cè),使得方法達(dá)到90%以上的F2 score,并在實(shí)驗(yàn)部分進(jìn)行了對(duì)比驗(yàn)證.最后利用此方法搭建了一個(gè)基于Django的在線識(shí)別分類(lèi)展示系統(tǒng).
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主管單位:中國(guó)科學(xué)院;主辦單位:中國(guó)科學(xué)院軟件研究所
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