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基于深度强化学习的遥感图像可解释目标检测方法

     

摘要

随着遥感技术的飞速发展,遥感图像目标检测在资源勘探、城市规划、自然灾害评估等方面得到广泛应用.遥感影像背景复杂、目标尺度较小,难以检测.针对此问题,文中提出基于深度强化学习的遥感图像可解释目标检测方法.首先,将深度强化学习应用于超快速区域神经网络中的候选区域生成网络,修改激励函数,提高对遥感图像的检测精度.然后,将原有参数量较大的主干网络轻量化,提高方法的检测速度和可移植性.最后,利用网络解剖方法对隐层表征的可解释性进行量化,赋予方法人类理解的可解释性概念.实验表明,文中方法在3个公开的遥感数据集上的性能有所提升.通过改进的网络解剖方法进一步验证方法的有效性.

著录项

  • 来源
    《模式识别与人工智能》|2021年第9期|777-786|共10页
  • 作者单位

    中国矿业大学 计算机科学与技术学院 徐州221116;

    中国矿业大学 矿山数字化教育部工程研究中心 徐州221116;

    中国矿业大学 灾害智能防控与应急救援创新研究中心徐州221116;

    中国矿业大学 计算机科学与技术学院 徐州221116;

    中国矿业大学 矿山数字化教育部工程研究中心 徐州221116;

    中国矿业大学 计算机科学与技术学院 徐州221116;

    中国矿业大学 矿山数字化教育部工程研究中心 徐州221116;

    中国矿业大学 计算机科学与技术学院 徐州221116;

    中国矿业大学 矿山数字化教育部工程研究中心 徐州221116;

    中国矿业大学 计算机科学与技术学院 徐州221116;

    中国矿业大学 矿山数字化教育部工程研究中心 徐州221116;

    中国矿业大学 计算机科学与技术学院 徐州221116;

    中国矿业大学 矿山数字化教育部工程研究中心 徐州221116;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 信息处理(信息加工);
  • 关键词

    遥感图像; 目标检测; 深度强化学习; 奖励函数;

  • 入库时间 2022-08-20 08:47:32

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