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Estimating the spatial extents of geospatial objects using hierarchical models

机译:使用分层模型估算地理空间对象的空间范围

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摘要

The goal of this work is to estimate the spatial extents of complex geospatial objects such as high schools and golf courses. Gazetteers are deficient in that they currently specify the spatial extents of these objects using a single latitude/longitude point. We propose a framework that uses readily available high resolution overhead imagery to estimate the boundaries of known object instances in order to update the gazetteers. Key to our approach is a hierarchical object model with three levels. The lowest level characterizes an object using local invariant features; an intermediate, latent level characterizes the land-use/land-cover (LULC) classes that constitute an object; and, the top level models an object as a distribution over these classes. We evaluate our approach using a manually labeled ground truth dataset of four object types: high schools, golf courses, mobile home parks, and Costco shopping centers.
机译:这项工作的目的是估计复杂的地理空间物体(如高中和高尔夫球场)的空间范围。地名词典的不足之处在于,它们目前仅使用一个纬度/经度点来指定这些对象的空间范围。我们提出了一个框架,该框架使用随时可用的高分辨率开销图像来估计已知对象实例的边界,以便更新地名索引。我们方法的关键是具有三个级别的分层对象模型。最低级别使用局部不变特征来表征对象。中间的潜在层次表征构成对象的土地利用/土地覆被(LULC)类;并且,顶层将对象建模为这些类的分布。我们使用带有四个对象类型的手动标记的地面事实数据集评估我们的方法:高中,高尔夫球场,活动房屋公园和Costco购物中心。

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