[发明专利]一种基于深度学习的山顶点识别算法在审

专利信息
申请号: 202111307146.7 申请日: 2021-11-05
公开(公告)号: CN114359701A 公开(公告)日: 2022-04-15
发明(设计)人: 高德民;孙雪莹 申请(专利权)人: 南京林业大学
主分类号: G06V20/10 分类号: G06V20/10;G06V10/762;G06V10/764;G06V10/82;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 南京联卓知识产权代理有限公司 32597 代理人: 袁慧
地址: 210037 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于深度学习的山顶点算法,属于机械学习领域。本发明通过在Keras下构建ResNet‑101网络,构造残差网络筛选山地样本,再通过RPN模块和回归网络进行筛选与定位山顶点,最后映射至DEM数据中确定山顶点的具体坐标,最后还可以进一步计算得到山顶类型,本发明通过深度学习网络对算法进行预训练和迁移学习来筛选识别山顶点,能够显著的提高算法识别的准确度并降低误差,减少伪山顶点的识别,且本算法还能够准确区分所识别的山顶类型,有效的避免山顶要素区受人工选择和处理软件的影响。
搜索关键词: 一种 基于 深度 学习 山顶 识别 算法
【主权项】:
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