本数据集基于Unet模型的Google Earth遥感影像“四乱”目标识别方法,针对黄河流域“四乱”问题,利用Google Earth遥感影像构建样本库,并利用Unet模型进行“四乱”目标的自动检测与识别,能够大大提高“四乱”问题目标的检测精度与效率,从而为黄河流域的生态环境保护和高质量发展提供有力支持。
采集时间 | 2023/01/01 - 2023/12/31 |
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采集地点 | 渭河流域 |
数据量 | 148.0 MiB |
数据格式 | jpg、txt |
坐标系 |
实验数据集的图片来源于 Google Earth, 总共包含 932 张图片。这些图片分为四个类别,分别是乱占(141张)、乱建(332张)、乱堆(238张)和乱采(221张)[8, 9]。为了增加数据的多样性,对四种类别的图像进行数据增强,包括翻转、裁剪、旋转等,共获得9320张图片。
Unet模型是语义分割中较为优秀的模型之一,兼顾轻量化与高性能的优点。其结构是在Fully Convolutional Networks (FCN) 网络架构的基础上拓展而来,能够在训练样本较少的情况下发挥较好的分割效果,并能融合高维和低维特征,更适用于分割大幅图像。
模型训练共采用了特征数据9320个。其中,7456个样本用于训练模型,1864个样本用于模型精度验证,预测精度为0.962。
# | 标题 | 文件大小 |
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1 | Unet模型提取的黄河流域河湖“四乱”数据集.zip | 148.0 MiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
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1 | 2024/05/27 22:35 | 匿名 [223.104.43.* ] |
[开放下载]
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2 | 2024/05/27 22:07 | 匿名 [36.112.165.* ] |
[开放下载]
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3 | 2024/05/08 06:55 | 匿名 [117.140.252.* ] |
[开放下载]
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4 | 2024/05/08 06:55 | 匿名 [117.140.252.* ] |
[开放下载]
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5 | 2024/05/08 06:55 | 匿名 [117.140.252.* ] |
[开放下载]
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6 | 2024/05/08 06:55 | 匿名 [117.140.252.* ] |
[开放下载]
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7 | 2024/05/08 06:55 | 匿名 [117.140.252.* ] |
[开放下载]
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8 | 2024/05/08 06:55 | 匿名 [117.140.252.* ] |
[开放下载]
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9 | 2024/05/08 06:55 | 匿名 [117.140.252.* ] |
[开放下载]
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10 | 2024/05/08 06:55 | 匿名 [117.140.252.* ] |
[开放下载]
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