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融合变化向量与Unet的变化检测方法
引用本文:张友桐.融合变化向量与Unet的变化检测方法[J].北京测绘,2022(8):1079-1083.
作者姓名:张友桐
摘    要:针对高分辨率遥感影像信息丰富,地物变化复杂,导致变化检测结果精度较低问题。提出融合变化向量分析(CVA)与深度学习的高分辨率遥感影像变化检测方法。首先,采用CVA变化检测方法提取遥感影像上变化区域、非变化区域以及不确定区域;然后,利用改进的小型U型网络模型(Unet)进行遥感影像变化检测区域提取;最后,利用影像空间信息对提取的变化区域进行后处理,以减少漏检、虚检以及“椒盐噪声”影响。实验结果表明,该方法比仅使用小型Unet网络或CVA算法可更准确地检测出遥感影像中的变化地物。

关 键 词:变化向量分析  小型Unet网络  空间信息约束  变化检测
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