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融合多源特征的高分遥感影像语义分割方法研究

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提出融合多源特征的高分遥感影像语义分割方法,实现遥感影像中的像素分类,为后续影像处理奠定基础.以U-Net网络设计思想为基础,添加SE(squeeze and excitation)模块和多源特征自适应融合模块,构建多源特征融合的高分遥感影像语义分割网络框架;框架采用双输入模式,将IRRG(infrared、red、green)图像与数字表面模型(digital surface model,DSM)图像作为输入图像,利用U-Net编码器和SE模块分别提取两种模态图像的特征图,通过多源特征自适应融合模块对二者实施融合处理,获得融合后的新特征图;利用U-Net的解码器将新特征图还原成原图尺寸,利用像素点分类模块的Softmax分类器完成高分遥感影像语义分割.实验证明,所提出的方法可以有效实现高分遥感影像语义分割,在平均像素精度和分割后图像质量方面均有较好的表现.对比其他方法,针对不同的数据集,所提出的方法平均交并比可达0.95以上.

刘晓蒙

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郑州升达经贸管理学院信息工程学院 河南郑州 451191

高分遥感影像 多源特征 语义分割 U-Net网络 特征提取 损失函数

2024

信息技术与信息化
山东电子学会

信息技术与信息化

影响因子:0.29
ISSN:1672-9528
年,卷(期):2024.(10)