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增强边缘信息的全卷积神经网络遥感影像建筑物变化检测 被引量:3
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作者 陈婕 刘纪平 徐胜华 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2023年第6期61-67,共7页
针对现有很多深度学习的建筑物变化检测方法未考虑图像的结构特征,导致建筑物边缘像素分割精度低的问题,本文提出了一种增强边缘信息的遥感影像建筑物变化检测模型。首先采用Canny算法和概率霍夫变换算法提取双时相影像中建筑物的直线... 针对现有很多深度学习的建筑物变化检测方法未考虑图像的结构特征,导致建筑物边缘像素分割精度低的问题,本文提出了一种增强边缘信息的遥感影像建筑物变化检测模型。首先采用Canny算法和概率霍夫变换算法提取双时相影像中建筑物的直线边缘特征图作为图像结构特征;然后将双时相影像及其对应的边缘特征图输入到增强边缘信息的全卷积神经网络(FCN)中;最后采用骰子损失和交叉熵损失加权组合函数衡量网络模型。试验表明,增强边缘信息的FCN网络在精度评价和视觉分析上具有一定的优越性。 展开更多
关键词 变化检测 建筑物 边缘信息提取 FCN WHU数据集
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基于激光测距数据的公共建筑物三维信息提取方法
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作者 师倩 阮国杰 《科技和产业》 2024年第1期247-251,共5页
常规方法进行公共建筑物三维信息提取时易出现信息提取不准确、数据分析存在误差等情况。基于激光扫描技术激光测距数据设计一种方法,对甘肃省天水市一公共建筑物的三维信息进行提取。将数据进行获取和预处理,按要求获得点云数据,根据... 常规方法进行公共建筑物三维信息提取时易出现信息提取不准确、数据分析存在误差等情况。基于激光扫描技术激光测距数据设计一种方法,对甘肃省天水市一公共建筑物的三维信息进行提取。将数据进行获取和预处理,按要求获得点云数据,根据获取的外业点云数据开展对扫描点云数据的预处理。此操作后基于激光测距数据获取建筑物边缘轮廓信息,采用Carmy算子来检测边缘并通过形态学标记,对上述检测到的边缘信息二值图像连通区域一一标记,并基于激光扫描得到的像素点计算边缘矩形尺寸。最后经过三维激光扫描和双向投影后,依据激光采样点提取建筑物三维信息。经实例分析后,对提取的数据信息与实际信息进行比较,证明所提方法可有效降低激光测量的误差,提高公共建筑物三维信息提取的准确性,具有较好的应用价值。 展开更多
关键词 激光测距 公共建筑物 三维信息提取
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基于随机森林的WorldVew2i影像建筑物精细提取 被引量:5
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作者 范驰 江洪 《地理空间信息》 2016年第1期58-62,5,共5页
针对研究区建筑物大小不一、排列复杂多样、颜色和材质差异较大的实际情况,提出了一种基于面向对象的城区高分辨率影像建筑物信息精细提取方法。该方法考虑了不同颜色建筑物之间以及建筑物与其他地物的特征差异,将建筑物细分为4种子类型... 针对研究区建筑物大小不一、排列复杂多样、颜色和材质差异较大的实际情况,提出了一种基于面向对象的城区高分辨率影像建筑物信息精细提取方法。该方法考虑了不同颜色建筑物之间以及建筑物与其他地物的特征差异,将建筑物细分为4种子类型,在对高分辨率影像进行分割的基础上,充分挖掘目标对象的光谱、几何、纹理信息等特征,利用随机森林算法对建筑物进行提取并对特征的重要性进行评估。结果发现,精细提取场景下的波段3比值、PCA3均值、PCA4均值、NDVI等特征的重要性较建筑物作为一个类别提取的常规方法出现了较为显著的上升,表明精细提取场景下的影像特征得到了更为充分的应用。使用该方法提取建筑物面积的用户精度和生产者精度较常规方法提高了12.16%和4.09%,为复杂情况下的高分辨率影像建筑物信息提取提供了新的途径。 展开更多
关键词 建筑物提取 随机森林 特征重要性 精度评价 WorldView2影像
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基于点云的历史建筑形变信息提取方法研究 被引量:2
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作者 叶珉吕 《测绘与空间地理信息》 2019年第11期111-113,共3页
针对现有方法在效率、精度等方面存在的不足,结合项目实践,本文提出直接基于点云数据的历史建筑形变信息提取方法,通过对基座、柱子等承重结构的点云数据进行拟合及计算提取历史建筑形变信息。经实例验证,该方法具有较高的可行性,形成... 针对现有方法在效率、精度等方面存在的不足,结合项目实践,本文提出直接基于点云数据的历史建筑形变信息提取方法,通过对基座、柱子等承重结构的点云数据进行拟合及计算提取历史建筑形变信息。经实例验证,该方法具有较高的可行性,形成了完整的内外业作业流程,可高效地为历史建筑的保护和修复提供准确、可靠的数据支撑。 展开更多
关键词 历史建筑 点云数据 三维激光扫描 形变信息提取
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基于Sentinel-2和全卷积网络的北京六环内高层建筑区提取与分析
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作者 朱金明 李利伟 +2 位作者 程钢 高连如 张兵 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2021年第6期1436-1445,共10页
高层建筑区是我国城镇化进程的重要标志,具有重要的社会经济功能和独特的几何形态。应用全卷积网络和Sentinel-2多光谱数据,提取北京六环内高层建筑区,并结合环线、乡镇边界和轨道交通数据,对高层建筑区的空间分布和交通可达性进行分析... 高层建筑区是我国城镇化进程的重要标志,具有重要的社会经济功能和独特的几何形态。应用全卷积网络和Sentinel-2多光谱数据,提取北京六环内高层建筑区,并结合环线、乡镇边界和轨道交通数据,对高层建筑区的空间分布和交通可达性进行分析。结果表明:实验提出的全卷积网络方法能够实现北京高层建筑区快速精确提取,总体精度90%以上;六环内高层建筑区总面积约为192 km^(2),其中,二环到四环之间分布最为密集且相对均匀,密度明显高于其他环带,二环内以及四环到五环之间相较次之,五环到六环之间密度最小;六环内街道乡镇的高层建筑区分布呈现明显片状聚集特点,密度最大的区域在崇文门外、东花市和建国门外等街道,其次是金融街街道、中关村街道和望京开发街道等区域,而靠近六环的街道乡镇和故宫附近街道的高层建筑区密度较小。轨道交通可达性与高层建筑区的空间分布存在明显相关性,交通可达性越差的区域,高层建筑区越少,地铁站点1 km范围内面积约为92.62 km^(2),而6 km外的面积只有2.04 km^(2)。研究结果为北京城市建设和生态景观保护提供一个新的指标参考。 展开更多
关键词 高层建筑区 Sentinel-2 全卷积网络 空间分析 信息提取 北京
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POI辅助下的高分辨率遥感影像城市建筑物功能分类研究 被引量:25
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作者 曲畅 任玉环 +1 位作者 刘亚岚 李娅 《地球信息科学学报》 CSCD 北大核心 2017年第6期831-837,共7页
城市建筑物是城市的重要组成部分,对城市建筑物进行功能分类可以为城市功能区划分提供有利依据,辅助政府部门对城市规划、土地利用、资源、人口等方面的分布与分配进行管理与决策,有助于推进城镇化建设的可持续发展。仅利用目前的遥感... 城市建筑物是城市的重要组成部分,对城市建筑物进行功能分类可以为城市功能区划分提供有利依据,辅助政府部门对城市规划、土地利用、资源、人口等方面的分布与分配进行管理与决策,有助于推进城镇化建设的可持续发展。仅利用目前的遥感分类技术难以对高分辨率遥感影像的城市建筑物信息进行功能分类,然而将遥感、互联网兴趣点(Point of Interest,POI)数据以及GIS技术有效地结合在一起,可以更为细致地分析城市信息,不仅实现了建筑物功能分类,而且提高了分类的准确率与可信度。本文首先选取卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)方法对高分辨率遥感影像数据进行建筑物提取;然后,对POI数据的城市商服、公建和住宅用地进行核密度分析;最后分别统计每个建筑物3种用地的核密度平均值,并将该值设置为此建筑物的属性值,并结合POI数据的实际情况选择具有最佳功能分类精度的属性值作为阈值提取3种用地信息,从而完成不同功能的城市建筑物分类。精度评价结果表明,该方法对3种用地的提取效果良好,分类精度达到86%以上。 展开更多
关键词 建筑物功能分类 POI 高分辨率遥感影像信息提取 核密度分析 城市建筑物
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