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Semantic Indexing of TERRASAR-X and in situ data for urban analytics

机译:TERRASAR-X的语义索引和用于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图像和原位数据的语义索引。图像处理与机器学习方法,相关性反馈技术和人类专业知识一起用于将图像内容注释到土地使用土地覆盖目录中。所有生成的信息都存储在地理数据库中,该数据库支持不同类型的信息与查询和分析的计算之间的链接。我们使用了德国和LUCAS上的11个TerraSAR-X场景作为现场数据。语义索引由TerraSAR-X测试数据集中的约73种土地利用土地覆盖类别和LUCAS数据集中的84种类别组成。

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