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基于深度學(xué)習(xí)的冬小麥空間分布提取方法研究

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摘要: 準(zhǔn)確的冬小麥空間分布數(shù)據(jù)對(duì)于政府相關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有重要意義。本文針對(duì)從高分辨率遙感影像上獲取冬小麥空間分布數(shù)據(jù)的需要,建立了一種基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高效語(yǔ)義分割模型(Dense-UCoordNet),用于獲取高精度冬小麥空間分布信息。Dense-U-Coord Net 模型以DenseNet 為骨干網(wǎng)絡(luò)建立了一種“U”型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),利用密集連接的方式實(shí)現(xiàn)不同層次特征的融合;以坐標(biāo)注意力機(jī)制(coordinate attention)和OCR 模塊(object-contextual representations)為基礎(chǔ)建立了一種多維度特征注意力機(jī)制,用于根據(jù)上下文信息以及空間位置信息對(duì)通過(guò)融合生成的特征進(jìn)行優(yōu)化,以提高模型生成一致性特征的能力。(剩余14203字)

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