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基于深度学习的高分辨率影像农作物自动提取方法及装置

摘要

本发明提出一种基于深度学习的高分辨率影像农作物自动提取方法及装置,所述方法包括:获取目标农作物不同物候期的高分辨率影像,制作标准样本并保存为矢量格式,得到标记的矢量样本;构建卷积神经网络模型,通过每个物候期的高分辨率影像以及对应的矢量样本分别训练所述卷积神经网络模型,得到不同物候期的分类模型;根据待分类数据的类型,从不同物候期的分类模型中匹配出与待分类数据相对应的物候期的分类模型;根据待分类数据的类型及匹配到相应的物候期的分类模型进行目标农作物分布提取。本发明可大幅度提升农作物分类识别的效率,分类过程中不需要人工进行干预,且可提高准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN110751019A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-02-04

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 武汉珈和科技有限公司;

    申请/专利号CN201910827204.5

  • 发明设计人 杨泽宇;明金;冷伟;

    申请日2019-09-03

  • 分类号

  • 代理机构武汉河山金堂专利事务所(普通合伙);

  • 代理人胡清堂

  • 地址 430000 湖北省武汉市东湖开发区武大园路武大科技园2期B3栋6088室

  • 入库时间 2023-12-17 06:30:15

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-02-28

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20190903

    实质审查的生效

  • 2020-02-04

    公开

    公开

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