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一种基于Sen-UNet的松材线虫病死木高光谱影像分割方法 

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申请/专利权人:深圳市森歌数据技术有限公司

摘要:本发明公开了一种基于Sen‑UNet的松材线虫病死木高光谱影像分割方法,涉及林业病虫害监测技术领域,所述方法包括以下步骤:S10,通过在直升飞机上搭载高光谱仪器对林区进行高光谱影像采集;S20,对采集的高光谱影像进行预处理,以降低噪声对高光谱影像的影响;S30,对预处理后的高光谱影像进行专家标注,构建数据集;S40,搭建Sen‑UNet模型,确定超参数学习策略;S50,使用数据集对Sen‑UNet模型进行迭代训练,并结合损失函数和评价指标获取最终模型;S60,对新数据进行模型推导,并以mask文件的形式输出分割结果;S70,对mask文件进行shp文件转化。本发明的有益效果:既节约了人工、时间成本,又提高了图像分割的精确度和覆盖程度。

主权项:1.一种基于Sen-UNet的松材线虫病死木高光谱影像分割方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:S10,通过在直升飞机上搭载高光谱仪器对林区进行高光谱影像采集;S20,对采集的高光谱影像进行预处理,以降低噪声对高光谱影像的影响;S30,对预处理后的高光谱影像进行专家标注,构建数据集;S40,搭建Sen-UNet模型,确定超参数学习策略;S50,使用数据集对Sen-UNet模型进行迭代训练,并结合损失函数和评价指标获取最终模型;具体的,所述损失函数为交叉熵Dice混合函数,其中,交叉熵函数的表达式为:;Dice函数的表达式为:;交叉熵Dice混合函数的表达式为:;其中,y表示样本真实值,p表示模型输出概率,log代表自然对数,表示真实图片与预测的分割图像交集,|X|表示真实图片数据集的元素个数,|Y|表示预测的分割图像数据集的元素个数;所述评价指标包括平均精度均值mAP和平均交并比mloU,其中,平均精度均值mAP的表达式为:;平均交并比mloU的表达式为:;其中,k表示类别,表示预测正确的像素值,表示预测的像素值,P表示预测值,G为真实值;S60,对新数据进行模型推导,并以mask文件的形式输出分割结果;S70,对mask文件进行shp文件转化。

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