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一种基于U-Net的湖泊围网养殖区自动提取方法 

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申请/专利权人:安徽大学

摘要:本发明涉及一种基于U‑Net的湖泊围网养殖区自动提取方法,包括:选择高精度的遥感数据源并进行预处理;得到组合后的SAR影像;构建湖泊围网数据集;采用U‑Net模型构建湖泊围网提取模型,将湖泊围网数据集划分为训练集和验证集,将训练集输入湖泊围网提取模型进行训练;对待提取的湖泊SAR影像进行提取,得到湖泊围网初步提取结果;对初步提取结果进行处理,得到湖泊围网最终提取结果。本发明采用的U‑Net网络结构极大降低了网络参数设置的复杂度,具有局部感知和参数共享特点,显著降低了模型的复杂度,减少了权值数量,网络本身具有特征提取功能,可有效从样本中学习相应特征,避免复杂的特征提取过程;能够及时、快速、准确地实现湖泊围网养殖区的自动提取。

主权项:1.一种基于U-Net的湖泊围网养殖区自动提取方法,其特征在于:该方法包括下列顺序的步骤:1选择高精度的遥感数据源并进行预处理:获取研究湖泊的长时序Sentinel-1SAR影像,对影像进行预处理,得到预处理后的SAR影像;所述预处理包括辐射校正和去噪处理;2选择组合后的SAR影像:在预处理后的SAR影像波段中选择VV波段和VH波段,将VV波段和VH波段相乘得到VVmVH特征,并将VV波段、VH波段和VVmVH特征进行组合,得到组合后的SAR影像;3构建湖泊围网数据集:标注围网制作像素级二值标签图,将组合后的SAR影像及标注的二值标签图进行裁剪,然后对标签与影像进行数据增强,最终得到湖泊围网SAR图像和二值标签图构成的湖泊围网数据集;4构建湖泊围网提取模型及训练:采用U-Net模型构建湖泊围网提取模型,将湖泊围网数据集按照4:1的比例划分为用于进行模型训练的训练集,以及用于进行精度验证的验证集,将训练集输入湖泊围网提取模型进行训练;5通过训练后的湖泊围网提取模型对待提取的湖泊SAR影像进行提取,得到湖泊围网初步提取结果,初步提取结果为包含湖泊围网信息的二值化图像;6将初步提取结果进行优化:通过降噪处理和断线连接的方法对初步提取结果进行处理,得到湖泊围网最终提取结果。

全文数据:

权利要求:

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