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申请/专利权人:江西省农业科学院农业工程研究所
摘要:一种基于Shapelet的双季稻田遥感识别方法,该方法包括以下几个步骤:1数据准备与预处理,形成研究区稻田植被指数时序数据集;2根据双季稻生育期确定时间序列的关键点,以关键点为端点获取植被指数时间序列的多个子序列,形成Shapelet候选集;3对候选Shapelet开展重要性评价,选出K个最优Shapelet;4Shapelet转换。计算所有时间序列与K个Shapelet的距离,将每个时间序列转换为由K个距离组成的向量;5构建卷积神经网络分类器,利用训练样本对卷积神经网络进行训练;6将转换后的时间序列导入分类器学习,识别稻田类型,生成双季稻田分布图。本发明采用基于Shapelet的方法开展双季稻田的遥感识别,可有效地提高双季稻田识别精度,为双季稻种植面积的快速监测提供有效手段。
主权项:1.一种基于Shapelet的双季稻田遥感识别方法,其特征在于:其步骤为:步骤1:数据准备与预处理,形成研究区稻田植被指数时序数据集;步骤2:根据双季稻生育期确定时间序列的关键点,以关键点为端点获取植被指数时间序列的多个子序列,形成Shapelet候选集;步骤3:对候选Shapelet开展重要性评价,选出K个最优Shapelet;步骤4:Shapelet转换;计算所有时间序列与K个Shapelet的距离,将每条时间序列作为一个对象,时间序列与K个Shapelet的距离作为每个对象的K个属性,将每个时间序列转换为由K个属性值组成的向量;步骤5:构建卷积神经网络分类器,利用训练样本对卷积神经网络进行训练;步骤6:将转换后的时间序列导入分类器,识别稻田类型,生成双季稻田分布图。
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