[发明专利]一种面向遥感图像语义分割的深度学习模型的训练方法有效
| 申请号: | 202110434453.5 | 申请日: | 2021-04-22 |
| 公开(公告)号: | CN112990365B | 公开(公告)日: | 2021-08-17 |
| 发明(设计)人: | 吴敦;高广;孙华;应良中;费佳宁;卞婷玉 | 申请(专利权)人: | 宝略科技(浙江)有限公司 |
| 主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;G06K9/34;G06K9/00;G06N3/04;G06N3/08 |
| 代理公司: | 宁波甬致专利代理有限公司 33228 | 代理人: | 高瑞霞 |
| 地址: | 315199 浙江省宁波市鄞*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | 本发明涉及一种面向遥感图像语义分割的深度学习模型的训练方法,该方法为:裁剪遥感图像以及对应的标签,生成训练样本集,构建深度学习模型架构,在训练样本集上训练出一个样本过滤模型,使用样本过滤模型对样本进行预测,得到预测结果,通过将预测结果和样本的对应标签进行对比,挑选出优质样本形成优质样本集,交替训练训练样本集和优质样本集,得到多个经过训练的预测模型,并组成模型池,获取任一张目标遥感图像,将目标遥感图像输入到模型池中,使用模型池预测出目标遥感图像中的要素,该方法简化了深度学习模型的搭建流程,加快了深度学习模型训练的速度,尤其适用于遥感图像训练样本标注质量低的情况。 | ||
| 搜索关键词: | 一种 面向 遥感 图像 语义 分割 深度 学习 模型 训练 方法 | ||
【主权项】:
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