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杨晓玲

作品数:1 被引量:24H指数:1
供职机构:教育部更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇遥感
  • 1篇遥感图像
  • 1篇遥感图像分类
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  • 1篇卷积神经网络
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机构

  • 1篇教育部

作者

  • 1篇刘雨桐
  • 1篇杨晓玲

传媒

  • 1篇计算机应用

年份

  • 1篇2018
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
改进卷积神经网络在遥感图像分类中的应用被引量:24
2018年
针对传统卷积神经网络(CNN)稀疏网络结构无法保留全连接网络密集计算的高效性和实验过程中激活函数的经验性选择造成结果不准确或计算量大的问题,提出一种改进卷积神经网络方法对遥感图像进行分类。首先,利用Inception模块的不同尺度卷积核提取图像多尺度特征,然后利用Maxout模型学习隐藏层节点的激活函数,最后通过Softmax方法对图像进行分类。在美国土地使用分类数据集(UCM_Land Use_21)上进行的实验结果表明,在卷积层数相同的情况下,所提方法比传统的CNN方法分类精度提高了约3.66%,比同样也基于多尺度深度卷积神经网络(MS_DCNN)方法分类精度提高了2.11%,比基于低层特征和中层特征的视觉词典等方法分类精度更是提高了10%以上。因此,所提方法具有较高的分类效率,适用于图像分类。
刘雨桐李志清杨晓玲
关键词:卷积神经网络遥感图像分类
共1页<1>
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