基于ImageNet预训练卷积神经网络的遥感图像检索 |
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引用本文: | 葛芸,江顺亮,叶发茂,许庆勇,唐祎玲. 基于ImageNet预训练卷积神经网络的遥感图像检索[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2018, 43(1): 67-73. DOI: 10.13203/j.whugis20150498 |
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作者姓名: | 葛芸 江顺亮 叶发茂 许庆勇 唐祎玲 |
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作者单位: | 1.南昌大学信息工程学院, 江西 南昌, 330031 |
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基金项目: | 国家自然科学基金41261091江西省教育厅科技项目GJJ13482江西省自然科学基金20151BAB207062 |
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摘 要: | 高分辨率遥感图像内容复杂,细节信息丰富,传统的浅层特征在描述这类图像上存在一定难度,容易导致检索中存在较大的语义鸿沟。本文将大规模数据集ImageNet上预训练的4种不同卷积神经网络用于遥感图像检索,首先分别提取4种网络中不同层次的输出值作为高层特征,再对高层特征进行高斯归一化,然后采用欧氏距离作为相似性度量进行检索。在UC-Merced和WHU-RS数据集上的一系列实验结果表明,4种卷积神经网络的高层特征中,以CNN-M特征的检索性能最好;与视觉词袋和全局形态纹理描述子这两种浅层特征相比,高层特征的检索平均准确率提高了15.7%~25.6%,平均归一化修改检索等级减少了17%~22.1%。因此将ImageNet上预训练的卷积神经网络用于遥感图像检索是一种有效的方法。
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关 键 词: | 遥感图像 检索 卷积神经网路 预训练 |
收稿时间: | 2016-05-09 |
Remote Sensing Image Retrieval Using Pre-trained Convolutional Neural Networks Based on ImageNet |
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Affiliation: | 1.Information Engineering School, Nanchang University, Nanchang 330031, China2.Software School, Nanchang Hangkong University, Nanchang 330063, China |
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Abstract: |
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Keywords: | |
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