《系统工程与电子技术杂志》发表论文赏析

基于HRNet的高分辨率遥感影像道路提取方法

来源:系统工程与电子技术杂志2024年第4期北京时间:

作者:陈雪梅, 刘志恒, 周绥平, 余航, 刘彦明

单位:1. 西安电子科技大学空间科学与技术学院, 陕西 西安 710126;2. 自然资源部矿山地质灾害成灾机理与防控重点实验室, 陕西 西安 710054

摘要:高分辨率遥感影像中,传统的道路提取方法存在着精度低、鲁棒性低的问题,提出基于高分辨率网络(high-resolution net, HRNet)实现高分辨率遥感影像道路分割。对HRNet进行改进,将相同分辨率的HRNet子网的输出与输出层结果进行拼接并输入非局部块,两个损失函数Cross-entropy Loss和Dice Loss用来解决道路数据集样本不平衡问题。实验结果表明,改进的HRNet在公开的CHN6-CUG道路数据集上的分割性能与其他方法相比对道路的提取效果更好,在召回率、均交并比和F1分数3个方面分别达到了97.65%、84.91%和97.25%。

关键词:高分辨率网络,非局部块,遥感影像,深度学习

基金资助:自然资源部矿山地质灾害成灾机理与防控重点实验室项目(2022-08);陕西省自然科学基础研究计划(2023-JC-QN-0299);中央高校基本科研业务费(XJS221307)

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