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基于PSPNet-ADE20K模型的江南运河乡村景观特征及感知偏好研究——以湖州荻港村为例
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作者 张琳 王丹妮 谢伟民 《住宅科技》 2025年第2期47-56,共10页
江南运河乡村景观是乡村居民在与大运河共生发展的过程中形成的地方性景观,对江南运河乡村景观的研究有助于保护和利用大运河文化遗产。文章以湖州荻港村为例,利用深度学习算法对村落街景图片进行语义分割,识别并总结运河乡村自然景观... 江南运河乡村景观是乡村居民在与大运河共生发展的过程中形成的地方性景观,对江南运河乡村景观的研究有助于保护和利用大运河文化遗产。文章以湖州荻港村为例,利用深度学习算法对村落街景图片进行语义分割,识别并总结运河乡村自然景观、生产活动景观、人文景观的空间特征;并进一步结合ArcGIS技术分析运河乡村景观感知偏好,探究景观要素对公众感知偏好的影响机制。结果表明:荻港村的景观空间呈现出“以水为骨、依水而筑、因水成街”的运河水系主导特征,形成延续运河村落历史文化脉络的空间格局和地方性特征;游客在景观感知上明显偏好与运河具有关联特征的自然和人文景观要素,而生产活动景观虽然具有辨识度,但其农业遗产价值未能充分展现,因而游客的感知偏低。 展开更多
关键词 江南运河 运河乡村 景观特征 感知偏好 pspnet-ADE20K模型 深度学习
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改进PSPNet的电成像测井裂缝自动识别 被引量:1
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作者 申科 肖小玲 +1 位作者 张翔 林茂山 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第7期2691-2702,共12页
针对裂缝特征提取困难导致裂缝分割精度低、网络参数量计算量大的问题,提出一种改进的PSPNet(pyramid scene parseing network)网络用于自动识别电成像测井图像中的裂缝。首先将PSPNet中的骨干网络替换为优化的MobileNetV3网络,减少网... 针对裂缝特征提取困难导致裂缝分割精度低、网络参数量计算量大的问题,提出一种改进的PSPNet(pyramid scene parseing network)网络用于自动识别电成像测井图像中的裂缝。首先将PSPNet中的骨干网络替换为优化的MobileNetV3网络,减少网络参数量和计算量;其次,引入渐进特征金字塔(asymptotic feature pyramid network,AFPN),用于增加多尺度信息的交互,增强对细小裂缝的识别能力;接着,引入多深度卷积头转置注意力(multi-depthwise Conv head transposed attention,MDTA)进行全局特征的提取,提升关键信息的提取能力;最后,采用Focal Loss和Dice Loss组合相加作为损失函数,以解决数据集类别占比不平衡的问题。实验结果表明,改进的PSPNet网络对电成像测井裂缝具有较好的分割效果。与PSPNet网络相比,mIoU(mean intersection over union)提升了3.17%,mPA(mean pixel accuracy)提升了6.38%。此外,研究成果的参数量、计算量、权重分别比原模型减少94.3%、95.7%和93.8%。同时,开发了基于CIFLog的裂缝识别系统,该系统能够满足对电成像测井的实际需要。 展开更多
关键词 pspnet 裂缝识别 电成像测井图像 MobileNetV3 AFPN
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基于PSPNet和DBSCAN的浒苔遥感影像快速解译方法设计 被引量:1
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作者 王元新 吕新荣 任鹏 《遥测遥控》 2025年第2期100-108,共9页
黄海海域浒苔每年的大规模爆发给海洋环境带来了严重危害,采用遥感技术对其进行监测是当前应对浒苔灾害的最有效预警方法。遥感影像中,浒苔多为离散小目标且形状不规则,传统解译算法存在解译精度与效率不高的问题。针对该问题,本文基于P... 黄海海域浒苔每年的大规模爆发给海洋环境带来了严重危害,采用遥感技术对其进行监测是当前应对浒苔灾害的最有效预警方法。遥感影像中,浒苔多为离散小目标且形状不规则,传统解译算法存在解译精度与效率不高的问题。针对该问题,本文基于PSPNet(金字塔场景解析网络)网络,嵌入DAM(密集注意力模块)注意力机制模块增强网络对遥感影像中浒苔区域的关注度实现了高精度浒苔检测,然后采用DBSCAN(基于密度的带有噪声的应用空间聚类算法)聚类算法绘制浒苔区域轮廓,给出了浒苔解译结果。MODIS(中分辨率成像光谱仪)浒苔遥感影像的实验结果表明:PSPNet+DAM模型能够实现高精度和高效率的浒苔检测;DBSCAN聚类方法能快速地生成浒苔遥感影像解译图,两者的结合可为浒苔灾害的预警和处置提供技术支持。 展开更多
关键词 浒苔检测 pspnet DBSCAN DAM 快速解译
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基于PSPNet深度学习与随机森林的关中传统村落景观质量评价
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作者 刘宗明 祝越 +1 位作者 赵小芳 裴思铭 《西部林业科学》 北大核心 2025年第2期128-134,142,共8页
传统村落景观在生态保护与文化传承中占据重要地位,尤其是关中地区的传统村落,具有独特的景观特征。本研究结合PSPNet深度学习模型与随机森林算法,分析关中地区传统村落景观质量的主要影响因素。结果显示:(1)建筑比例与景观美景度呈显... 传统村落景观在生态保护与文化传承中占据重要地位,尤其是关中地区的传统村落,具有独特的景观特征。本研究结合PSPNet深度学习模型与随机森林算法,分析关中地区传统村落景观质量的主要影响因素。结果显示:(1)建筑比例与景观美景度呈显著正相关(t=0.3559),而绿视率、乔木层比例、路面铺装比例、天空开敞度皆为负值,均对景观美景度产生负面影响。(2)随机森林回归模型对景观因子进行重要性排序,结果显示建筑比例占据最重要的位置(47.08%),其次是路面铺装比例(23.17%)、天空开敞度(11.23%)、乔木层比例(10.67%)和绿视率(7.84%)。(3)结合深度学习和传统审美评判方法,建立关中地区传统村落景观美景度与景观要素的量化评价模型。研究结果表明:建筑比例、绿视率、乔木层比例、路面铺装比例和天空开敞度等要素对景观美景度的显著影响,为传统村落的景观优化和质量提升提供了科学依据。 展开更多
关键词 传统村落景观 美景度 BIB-LCJ法 pspnet 随机森林 关中地区
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融合密集连接卷积网络的PSPNet水体提取方法研究
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作者 垢元培 于立民 +1 位作者 高孝敏 杨晶晶 《海洋测绘》 北大核心 2025年第2期63-67,72,共6页
为了快速准确的在亚米级卫星遥感影像中提取水体,改进了一种深度学习模型进行水体提取实验。该方法将密集连接卷积网络与PSPNet融合,实现了对原有模型的优化。研究以亚米级卫星遥感影像数据为底图、以国土变更调查数据为参照对象、以山... 为了快速准确的在亚米级卫星遥感影像中提取水体,改进了一种深度学习模型进行水体提取实验。该方法将密集连接卷积网络与PSPNet融合,实现了对原有模型的优化。研究以亚米级卫星遥感影像数据为底图、以国土变更调查数据为参照对象、以山区和平原区两种不同地形条件下的水体为研究对象,重点研究了融合密集连接卷积网络的PSPNet提取水体的方法。研究结果表明,该方法既发挥了PSPNet网络的优势,又利用了密集连接卷积网络规避PSPNet的劣势,提高了水体的提取精度,从而实现了高效的水体提取工作的目的。 展开更多
关键词 水体提取 深度学习 密集连接卷积网络 金字塔场景解析网络 提取方法 精度评定
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基于GF-2遥感影像和改进后PSPNet模型的丘陵地区耕地图斑提取方法 被引量:5
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作者 颜玲 李少达 +6 位作者 李彩瑛 陈薇 刘林 宋承远 杨莉 吴若楚 冉培廉 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期269-280,共12页
针对丘陵地区耕地地块具有边界模糊、覆盖物种类多样、大小和空间位置分布不规则等特点,传统分类方法难以快速准确提取耕地信息的问题,本文以四川省金堂县竹篙镇和高板镇为研究区域,利用高分二号卫星影像和改进后的PSPNet语义分割网络... 针对丘陵地区耕地地块具有边界模糊、覆盖物种类多样、大小和空间位置分布不规则等特点,传统分类方法难以快速准确提取耕地信息的问题,本文以四川省金堂县竹篙镇和高板镇为研究区域,利用高分二号卫星影像和改进后的PSPNet语义分割网络模型进行耕地图斑提取研究。在模型训练中,引入CBAM注意力模块以提高整个网络的特征提取和表达能力,采用余弦退火学习率以加快模型的收敛速度。结果表明,改进后的PSPNet模型在丘陵地区耕地提取精度方面取得了显著提高,耕地识别精度达到了95.69%,比标准PSPNet模型提高了1.07%,比Unet++,DeepLabv3+和支持向量机方法方法提高了1.32%,1.75%和6.33%。基于改进后的PSPNet模型具有更强的特征提取和表达能力,可以更准确地提取丘陵地区的耕地信息,为农业决策提供更准确的数据支持,促进农业智能化和精准化,提高农作物产量和质量,推动农业现代化进程。 展开更多
关键词 丘陵耕地 pspnet模型 CBAM注意力模块 余弦退火学习率 GF-2遥感影像
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基于改进PSPNet模型的高分辨率遥感影像林地提取方法研究 被引量:2
7
作者 崔维帅 吴勇 薛雯霞 《科学技术创新》 2024年第4期52-55,共4页
林地在全球生态系统中扮演着至关重要的角色。但传统监督学习方法在林地提取上存在特征选择不精确与未能充分利用像元间的上下文关系等缺陷,导致林地提取精度不理想。针对上述问题,本文提出了一种基于改进PSPNet(Pyramid Scene Parsing ... 林地在全球生态系统中扮演着至关重要的角色。但传统监督学习方法在林地提取上存在特征选择不精确与未能充分利用像元间的上下文关系等缺陷,导致林地提取精度不理想。针对上述问题,本文提出了一种基于改进PSPNet(Pyramid Scene Parsing Network)模型的高分辨率遥感影像林地提取方法。首先,利用高分二号遥感影像与全国第三次土地调查数据,制作高分辨率林地数据集。其次,通过在原始PSPNet模型的基础上加入SE(Squeeze and Excitation)注意力模块,改进PSPNet模型。实验结果表明,本文所改进的PSPNet模型的各项精度指标均优于其他方法,具有较高的提取精度。 展开更多
关键词 深度学习 pspnet 林地提取 SE注意力机制
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基于改进PSPnet-MobileNetV2的煤岩界面快速精准识别 被引量:5
8
作者 王海舰 刘丽丽 +1 位作者 赵雪梅 张强 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期793-800,832,833,共10页
针对短时间主动热激励作用下煤岩介质表征差异不明显,不易快速、准确识别煤岩界面的难题,提出一种基于改进金字塔场景解析网络(pyramid scene parsing network,简称PSPnet)模型-MobileNetV2的煤岩界面快速精准识别方法。通过搭建煤岩主... 针对短时间主动热激励作用下煤岩介质表征差异不明显,不易快速、准确识别煤岩界面的难题,提出一种基于改进金字塔场景解析网络(pyramid scene parsing network,简称PSPnet)模型-MobileNetV2的煤岩界面快速精准识别方法。通过搭建煤岩主动红外试验平台,采集并获取短时主动热激励作用下的煤岩界面红外热图像,构建了煤岩红外图像数据集;对传统PSPnet模型进行改进,采用轻量级网络模型MobileNetV2作为主干网络提取特征,大幅降低了网络模型所占内存和训练时间,同时将注意力机制模块(convolutional block attention module,简称CBAM)与金字塔场景解析(pyramid scene parsing,简称PSP)模块的上采样特征层和PSPnet网络模型的浅层特征层进行融合,有效提升模型对特征的细化能力。试验结果表明:基于改进的PSPnet-MobileNetV2网络模型所占内存仅为9.12 MB,较原始PSPnet模型减少了94.88%;煤和岩的交并比为96.52%和96.87%,分别提升了8.29%和7.7%;像素准确度分别为97.25%和99.15%,较原始网络模型分别提升了7.32%和1.64%;测试时间降低了53.70%。该方法为煤岩界面的快速和预先精准识别提供了一种有效技术手段。 展开更多
关键词 煤岩识别 主动红外激励 金字塔场景解析网络(pspnet) MobileNetV2 注意力机制模块
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基于Co-PSPNet的轻量级水下鱼体图像分割算法
9
作者 李晓雯 李海涛 +1 位作者 高树静 张俊虎 《计算机测量与控制》 2024年第2期268-275,308,共9页
为解决水下环境中图像模糊和资源有限等问题,提出了一种基于Co-PSPNet网络的轻量级水下鱼体图像分割算法;主干网络使用了MobileNetV2,以降低网络的计算复杂度和参数量;引入了CoordConv模块,以增强网络对鱼体边界等细节信息的感知能力;... 为解决水下环境中图像模糊和资源有限等问题,提出了一种基于Co-PSPNet网络的轻量级水下鱼体图像分割算法;主干网络使用了MobileNetV2,以降低网络的计算复杂度和参数量;引入了CoordConv模块,以增强网络对鱼体边界等细节信息的感知能力;将全局池化后的特征作为注意力机制网络的输入,以增强具有较高语义信息的特征;经过大量的实验评估,该算法在公开的水下鱼体图像数据集上取得了优越的性能;实际应用中,该算法满足了水下生态研究和水下机器人领域对水下鱼体图像分割的工程需求;通过对水下环境下图像模糊和资源限制等问题的解决,该算法为水下生态研究和水下机器人领域的应用提供了有效的图像分割解决方案。 展开更多
关键词 图像分割 轻量级算法 pspnet CoordConv模块 水下鱼体 注意力机制
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采用Ⅰ-PSPNet语义分割模型的高分辨率遥感影像某特种植物种植地块提取研究 被引量:5
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作者 卢志刚 陈芳淼 +5 位作者 袁超 田亦陈 陈强 文美平 尹锴 杨光 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2024年第1期222-233,共12页
快速准确获取某特种植物种植地块的面积信息对于毒品产量估算和防范毒品犯罪活动等具有重要意义。针对高分辨率遥感影像中现有某特种植物种植地块检测算法无法同时快速获取位置信息与面积信息的问题,提出了一种适用于快速准确提取某特... 快速准确获取某特种植物种植地块的面积信息对于毒品产量估算和防范毒品犯罪活动等具有重要意义。针对高分辨率遥感影像中现有某特种植物种植地块检测算法无法同时快速获取位置信息与面积信息的问题,提出了一种适用于快速准确提取某特种植物种植地块的改进PSPNet语义分割模型。通过引入通道注意力SE模块解决了某特种植物种植地块分割存在孔洞的问题,加入Dice Loss损失函数改善了正负样本不平衡的问题,引入编码器—解码器结构使提取的某特种植物种植地块轮廓边界更精确。通过使用MobileNetv2骨干网络将模型预测速度提高了90%。改进得到的Ⅰ-PSPNet模型在某特种植物种植地块提取中MPA和MⅠoU达到95%和84%,检测效率达到84 fps。通过Ⅰ-PSPNet与UNet、Deeplabv3+、PSPNet 3个模型的对比实验表明,改进模型的预测精度和速度均优于上述3个模型,其中,MPA提高了24%、7.4%和7.7%,MⅠoU提高了19%、4.3%和4.9%,预测速度提高了57 fps、56 fps和40 fps。同时,改进后的模型对于RGB波段数据集和GF-2影像也有着良好的适用能力。研究提出的改进模型可用于快速精准获取某特种植物种植地块位置信息和面积信息,可以为禁毒部门快速发现非法种植某特种植物种植地块,客观评估非法种植规模,实施精准打击治理毒品非法犯罪活动提供技术支撑。 展开更多
关键词 深度学习 语义分割 Ⅰ-pspnet 某特种植物种植地块提取 高分辨率遥感影像
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基于改进PSPNet的手机LCD屏幕表面缺陷检测
11
作者 肖彬 陈平华 《计算机测量与控制》 2024年第9期36-43,共8页
手机屏幕是智能手机的关键部件,其品质优劣直接影响到用户的使用体验;因此,手机屏幕缺陷检测成为工业生产中的重要环节;然而,手机LCD屏幕的表面缺陷检测目前还存在检测精确度低、模型参数较多等问题,无法满足实际工业生产需求;为了解决... 手机屏幕是智能手机的关键部件,其品质优劣直接影响到用户的使用体验;因此,手机屏幕缺陷检测成为工业生产中的重要环节;然而,手机LCD屏幕的表面缺陷检测目前还存在检测精确度低、模型参数较多等问题,无法满足实际工业生产需求;为了解决这些问题,对现有的缺陷检测算法和经典语义分割模型进行了研究,提出一种基于改进PSPNet的手机LCD屏幕表面缺陷检测模型;模型采用MobileNetV3作为特征提取网络,有效减少了模型参数;采用多尺度金字塔池化模块,进一步整合多尺度上下文信息,提高了模型的特征提取能力,有效应对屏幕图像中缺陷尺寸微小、边界模糊、相同缺陷尺寸差异较大的问题;同时,通过引入注意力机制,增强了模型的鲁棒性;实验结果表明,在SQ、Mura、TP、Line四种类型的手机LCD屏幕表面缺陷检测上,改进后的模型准确度明显优于基线模型。 展开更多
关键词 手机LCD屏幕 深度学习 缺陷检测 pspnet 多尺度金字塔池化
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隧道衬砌裂缝实时分割的Mobile-PSPNet方法 被引量:9
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作者 宋益 赵宁雨 +2 位作者 颜畅 谭海鸿 邓杰 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第12期3746-3757,共12页
针对移动端平台计算资源紧张,难以应用计算复杂度高的语义分割网络进行隧道衬砌裂缝实时检测的问题,提出一种基于改进金字塔场景解析网络(PSPNet)的实时分割网络模型Mobile-PSPNet,以减少模型对计算资源的需求。以改进的MobileNetV2轻... 针对移动端平台计算资源紧张,难以应用计算复杂度高的语义分割网络进行隧道衬砌裂缝实时检测的问题,提出一种基于改进金字塔场景解析网络(PSPNet)的实时分割网络模型Mobile-PSPNet,以减少模型对计算资源的需求。以改进的MobileNetV2轻量网络替换Resnet50作为主干网络以大幅减少模型复杂度,同时在深层主干网络引入适用于移动端设备的h-swish激活函数补偿因替换主干网络所损失的精度,在浅层主干网络利用卷积注意力机制(Convolutional Block Attention Mechanism)从通道和空间2个维度提升网络对裂缝特征的关注度以增强网络抗干扰性,最后采用组合损失函数从全局和局部进行损失计算以处理裂缝图像的样本不均衡问题。实验结果表明:组合损失函数能更为精准地对裂缝图像进行分割;Mobile-PSPNet在自制数据集上的交并比为73.74%,在GPU上预测单张473×473的图像耗时为26 ms。Mobile-PSPNet具有与主流模型相当的精度和更快的分割速度,更适合部署于移动端平台以进行隧道衬砌裂缝的实时检测。 展开更多
关键词 pspnet 轻量化Mobile-pspnet网络 卷积注意力机制 裂缝分割 组合损失函数 h-swish激活函数
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基于多尺度空间特征PSPNet模型的尾矿坝干滩监测 被引量:5
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作者 阮顺领 文帅 +1 位作者 卢才武 江松 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期1338-1346,共9页
干滩长度是尾矿库安全管理的重要指标之一,针对传统干滩图像分割方法存在的工作量大、分割边界粗糙等问题,提出了一种基于多尺度空间特征PSPNet的干滩分割检测模型,模型总体分为预处理—特征提取—目标分割3个阶段。在预处理阶段,采用... 干滩长度是尾矿库安全管理的重要指标之一,针对传统干滩图像分割方法存在的工作量大、分割边界粗糙等问题,提出了一种基于多尺度空间特征PSPNet的干滩分割检测模型,模型总体分为预处理—特征提取—目标分割3个阶段。在预处理阶段,采用暗通道先验方法对采集到的有雾图像进行去雾处理;在特征提取阶段,采用DenseNet169作为骨干架构网络提取干滩的多尺度特征;在干滩目标分割阶段,首先引入密集空洞金字塔卷积和金字塔池化结构以增大感受野,然后利用高分辨率特征图将干滩图像恢复至原尺寸,最后对生成的干滩掩膜图像进行边界提取,以实现对干滩长度的测定。结果表明,相对于传统图像分割算法,该模型简化了前期预处理工作量,相比传统的语义分割精度MIoU提高了7.89%,PA提高了8.11%。因此该模型在复杂环境下对干滩长度数据提取具有较好的监测能力和泛化能力,能够为利用机器视觉监测尾矿坝干滩长度提供新的思路。 展开更多
关键词 安全工程 尾矿库 干滩长度 多尺度特征 pspnet
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基于PSPNet的遥感影像城市建成区提取及其优化方法 被引量:16
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作者 刘钊 廖斐凡 赵桐 《国土资源遥感》 CSCD 北大核心 2020年第4期84-89,共6页
利用高分辨率卫星遥感影像提取建成区边界对于城市扩张监测和城市发展规划具有重要意义。为获取高精度高空间分辨率的建成区数据,本研究通过归一化建筑指数(normalized difference built-up index,NDBI)加人工目视解译方法构建城市建成... 利用高分辨率卫星遥感影像提取建成区边界对于城市扩张监测和城市发展规划具有重要意义。为获取高精度高空间分辨率的建成区数据,本研究通过归一化建筑指数(normalized difference built-up index,NDBI)加人工目视解译方法构建城市建成区遥感影像数据集,分别采用传统机器学习方法和包括PSPNet在内的4种深度学习语义分割网络对Sentinel-2影像进行建成区提取,训练结果表明PSPNet网络对于建成区的提取具有最高的精度(训练集交并集比(intersection over umion,IOU)为79.5%)。提出Overlapsize方法对PSPNet的提取结果进行优化,进一步提高了建成区提取准确率,该方法在训练集上的IOU达到80.5%,在测试集上的IOU达到了83.1%,利用PSPNet+Overlapsize提取建成区的方法相较于传统机器学习方法具有实际应用意义。 展开更多
关键词 建成区提取 深度学习 卷积神经网络 语义分割 pspnet Overlapsize
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M-PSPNet多尺度海洋温度锋检测方法 被引量:1
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作者 贺琪 曹翔 +3 位作者 徐慧芳 张明华 杜艳玲 宋巍 《海洋环境科学》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期630-639,共10页
海洋温度锋作为一种重要的中尺度海洋现象,是影响海洋热量交换与物质运输以及海气相互作用的关键因素,实现其精准检测是分析海洋锋时空变化及海洋气象动态监测的重要基础。海洋混合、温度变化缓慢导致海洋温度锋具有小目标、弱边缘的特... 海洋温度锋作为一种重要的中尺度海洋现象,是影响海洋热量交换与物质运输以及海气相互作用的关键因素,实现其精准检测是分析海洋锋时空变化及海洋气象动态监测的重要基础。海洋混合、温度变化缓慢导致海洋温度锋具有小目标、弱边缘的特性,针对传统的边缘检测和现有的深度学习方法存在形态刻画不准确和像素误检等问题,本文提出M-PSPNet多尺度海洋温度锋检测方法。该方法通过设计多尺度特征提取模块(Multi-ResNet),在保留浅层学习网络中获得的空间、位置特征的同时,结合深层网络获取的语义特征,提升模型对边缘轮廓、位置信息的检测能力;此外,该方法引入Dice_(loss)与Focal_(loss)组合的混合损失函数DF_(loss),引导模型注重预测结果与标注值的像素级差异,提高锋面像素检测的准确性。为验证方法的有效性,本文基于实验模型设计多组对比实验,实验结果显示:本文M-PSPNet多尺度海洋温度锋检测方法的交并比、查全率、查准率和F1值4项指标分别达到了78.79%、89.59%、86.95%、88.25%,检测效果明显优于对比方法;相比采用ResNet-50模块的模型检测结果,交并比、查全率、F1值3项指标分别提高了14.78%、19.15%、10.13%;相比采用单个损失函数的模型检测结果,交并比、查全率及查准率指标分别提高了1.4%、1.55%、5.1%;对比分析结果表明,本文提出的模型能精准定位海洋温度锋的位置、边缘轮廓,刻画出准确的锋面形态。 展开更多
关键词 深度学习 pspnet 弱边缘性 海洋温度锋检测 混合损失函数
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基于改进PSPnet的无人机农田场景语义分割 被引量:7
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作者 刘尚旺 张杨杨 +2 位作者 蔡同波 唐秀芳 王长庚 《灌溉排水学报》 CSCD 北大核心 2022年第4期101-108,共8页
【目的】改进PSPnet语义分割模型在无人机农田场景下的性能。【方法】对PSPnet语义分割模型进行3方面改进:(1)通过不同维度特征级联,在强化场景解析的基础上保留更多图像细节特征。(2)利用深度可分离卷积模块构建轻量级语义分割模型,使... 【目的】改进PSPnet语义分割模型在无人机农田场景下的性能。【方法】对PSPnet语义分割模型进行3方面改进:(1)通过不同维度特征级联,在强化场景解析的基础上保留更多图像细节特征。(2)利用深度可分离卷积模块构建轻量级语义分割模型,使其更加高效。(3)改进激活函数,提升模型分割效果。【结果】所建模型的平均像素准确率和平均交并比分别为89.48%和82.38%,比改进前的模型提高了18.12%和18.93%,且分割结果优于Unet和DeeplabV3+等模型。【结论】改进后的模型能够有效进行无人机遥感农田场景语义分割。 展开更多
关键词 pspnet 语义分割 特征级联 深度可分离卷积 激活函数
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DeepLabv3+和PSPNet算法对防尘网自动识别的适用性研究 被引量:3
17
作者 李夏 李媛 张博 《水利信息化》 2022年第3期28-33,39,共7页
生产建设项目地块数量多而分布分散,当前开展自动化遥感提取生产建设项目地块的研究较少,仍主要采用人工目视解译遥感影像的方法进行提取,存在效率低、成本高、稳定性差等问题。基于高分一号(GF-1)遥感影像,分析归纳不同类型和阶段生产... 生产建设项目地块数量多而分布分散,当前开展自动化遥感提取生产建设项目地块的研究较少,仍主要采用人工目视解译遥感影像的方法进行提取,存在效率低、成本高、稳定性差等问题。基于高分一号(GF-1)遥感影像,分析归纳不同类型和阶段生产建设项目组成地物的光谱、形状和空间特征,将防尘网确定为在建生产建设项目检测的特征地物,比较分析不同场景下DeepLabv3+和PSPNet 2种深度学习方法对防尘网的提取结果。研究结果表明:不同难易程度场景下,DeepLabv3+模型的识别结果均明显优于PSPNet模型,从而为在建生产建设项目防尘网的遥感监管提供一种新模式。快速获取生产建设项目地块的位置和边界信息,对提升水土保持监管效率、保护区域水土资源具有重要意义。 展开更多
关键词 图像融合 卷积神经网络 DeepLabv3+ pspnet 自动识别 适用性 防尘网
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车道线检测的PSPNet改进算法 被引量:1
18
作者 霍爱清 冯若水 李易 《电子测量技术》 北大核心 2023年第10期144-149,共6页
车道线检测已成为智能驾驶领域研究的一项重要课题,而实际应用时,常出现车道线分割不准确、实时检测能力不佳的问题。为此本文提出一种金字塔场景分析网络的改进算法。在编码结构的基础上搭建主体网络PSPNet,选用MobileNet v2轻量级网... 车道线检测已成为智能驾驶领域研究的一项重要课题,而实际应用时,常出现车道线分割不准确、实时检测能力不佳的问题。为此本文提出一种金字塔场景分析网络的改进算法。在编码结构的基础上搭建主体网络PSPNet,选用MobileNet v2轻量级网络作为编码器的主干网络,减少了整体网络的计算复杂度及参数量;网络中添加了空洞卷积,并在不同层间实现特征融合,扩充了模型感受野,同时丰富了局部特征;最后用自适应直线拟合算法对各类型车道线拟合。本文使用Caltech车道线数据集进行测试,实验结果显示,改进后的PSPNet算法对不同类型的车道线均有较好的分割结果,与PSPNet算法相比精度和交并比分别提升了3.91%、4.14%,且FPS达28帧/s,本文算法的分割精度和推理速度均优于其他对比算法。 展开更多
关键词 pspnet 语义分割 MobileNet v2网络 空洞卷积 自适应拟合
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融合多特征改进型PSPNet模型应用于复杂场景下的建筑物提取 被引量:18
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作者 武花 张新长 +4 位作者 孙颖 蔡伟男 颜军 邓剑文 张建国 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2021年第6期21-27,共7页
针对复杂场景下高分辨率遥感影像中建筑物提取精度低的问题,本文提出了一种融合多特征改进型PSPNet模型,在PSPNet网络的基础上,加入膨胀卷积模块并融合图像的浅层特征。试验结果表明,融合多特征改进型PSPNet模型的预测结果总体精度为95.... 针对复杂场景下高分辨率遥感影像中建筑物提取精度低的问题,本文提出了一种融合多特征改进型PSPNet模型,在PSPNet网络的基础上,加入膨胀卷积模块并融合图像的浅层特征。试验结果表明,融合多特征改进型PSPNet模型的预测结果总体精度为95.90%,建筑物提取精度平均为77.77%,均高于其他模型。其在不同场景上的表现有所差异:复杂场景1的预测精度为80.35%;以城中村建筑物为主的场景2的预测精度为75%;以高层建筑物为主的场景3的预测精度为78.11%。因此本模型可有效地提升高分辨率遥感影像中复杂场景下的建筑物提取精度。 展开更多
关键词 语义分割 建筑物提取 pspnet 膨胀卷积 金字塔池化模块
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一种融合多曝光图像的监控场景分割模型HDR-PSPNet 被引量:1
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作者 乔金明 朱耀琴 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第3期75-84,共10页
针对传统语义分割模型对监控场景下具有不同明亮程度图像分割效果不佳的问题,提出了一种融合多曝光图像的监控场景分割模型HDR-PSPNet.此模型通过融合多张不同曝光时间的图像实现数据增强,使用空洞卷积替代金字塔池化模块来保障特征图... 针对传统语义分割模型对监控场景下具有不同明亮程度图像分割效果不佳的问题,提出了一种融合多曝光图像的监控场景分割模型HDR-PSPNet.此模型通过融合多张不同曝光时间的图像实现数据增强,使用空洞卷积替代金字塔池化模块来保障特征图具有相同的分辨率,同时使用编解码结构增强图像底层特征的提取能力.通过基于自建新疆某水库监控图像数据集的实验结果可知,HDR-PSPNet相较于FCN、PSPNet和DeepLabv3,y MPA指标分别增加了5.5%,1.6%和1.0%,x MIoU指标分别增加了6.4%,2.9%和2.1%,表明其在多曝光时间图像监控场景的分割上HDR-PSPNet效果优于FCN、PSPNet和DeepLabv3网络. 展开更多
关键词 pspnet 多曝光图像 图像场景分割 增强网络
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