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SEMANTIC INDEXING OF TERRASAR-X AND IN SITU DATA FOR URBAN ANALYTICS

机译:Terrasar-X的语义索引以及城市分析的原位数据

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摘要

This paper presents the semantic indexing of TerraSAR-X images and in situ data. Image processing together with machine learning methods, relevance feedback techniques, and human expertise are used to annotate the image content into a land use land cover catalogue. All the generated information is stored into a geo-database supporting the link between different types of information and the computation of queries and analytics. We used 11 TerraSAR-X scenes over Germany and LUCAS as in situ data. The semantic index is composed of about 73 land use land cover categories found in TerraSAR-X test dataset and 84 categories found in LUCAS dataset.
机译:本文介绍了Terrasar-X图像的语义索引和原位数据。 使用机器学习方法,相关反馈技术和人类专业知识的图像处理用于将图像内容注释为土地使用陆地覆盖目录。 所有生成的信息都存储到支持不同类型信息之间的链路的地理数据库和查询和分析的计算。 我们在德国和卢卡斯使用了11个Terrasar-X场景,如在原地数据。 语义索引由Terrasar-X测试数据集中的约73个土地使用土地覆盖类组成,以及Lucas DataSet中的84个类别。

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