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湿地序列监测图像的地物目标分类方法

文献类型:期刊论文

作者于洋3; 杨敏1; 苗宇宏2; 梁宪萌3; 王一聪2
刊名环境监测管理与技术
出版日期2023-10
卷号35期号:5页码:50-54,58
关键词地物目标分类 空间变换 神经网络 生态监测 湿地
ISSN号1006-2009
DOI10.19501/j.cnki.1006-2009.2023.05.010
产权排序3
英文摘要

 

针对固定观测站采集的序列图像中光照变化和背景复杂的问题,将图像序列作为图像在时间维的拓展,提出一种结合颜色空间变换和神经网络的目标分类方法,以辽河口湿地为例开展实地观测试验。基于前期现场调查得到的地物分布信息,将序列图像转换至HSV空间,选择像素小区域作为样本训练多层神经网络,获得更高维度分类依据映射,并完成潮滩生态监测区域目标分类及重要湿地植物翅碱蓬的分布信息提取。对提取结果进行定量验证,该方法整体精确率稳定在90%左右。

语种中文
CSCD记录号CSCD:7575136
源URL[http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/97119]  
专题海洋光学技术研究室
通讯作者杨敏
作者单位1.自然资源部北海海洋技术中心
2.中国科学院西安光学精密机械研究所陕西省海洋光学重点实验室
3.青岛海洋科技中心海洋观测与探测联合实验室
推荐引用方式
GB/T 7714
于洋,杨敏,苗宇宏,等. 湿地序列监测图像的地物目标分类方法[J]. 环境监测管理与技术,2023,35(5):50-54,58.
APA 于洋,杨敏,苗宇宏,梁宪萌,&王一聪.(2023).湿地序列监测图像的地物目标分类方法.环境监测管理与技术,35(5),50-54,58.
MLA 于洋,et al."湿地序列监测图像的地物目标分类方法".环境监测管理与技术 35.5(2023):50-54,58.

入库方式: OAI收割

来源:西安光学精密机械研究所

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