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J-GLOBAL ID:201902255371335027   整理番号:19A2762503

PolSARデータを用いた機械学習による土地利用分類に関する基礎的検討

Fundamental Study on Land Use Classification of PolSAR Data by Using Machine Learning
著者 (5件):
資料名:
巻: 119  号: 168(AP2019 47-69)(Web)  ページ: 55-60 (WEB ONLY)  発行年: 2019年08月14日 
JST資料番号: S0532B  ISSN: 0913-5685  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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多偏波合成開口レーダ(PolSAR)は,広域観測性と偏波の利用によるターゲット識別性能の高さから,近年,地表面のターゲット検出・分類における需要が増加している.偏波解析手法には散乱電力分解法や固有値解析など,様々な手法が提案されている.近年,誤分類の減少や分類精度向上のために,機械学習を用いた分類手法が盛んに研究されている.本稿では基礎検討として,ALOS-2データに対し,畳み込みニューラルネットワーク(CNN)による土地利用分類を行い,散乱電力分解法やサポートベクターマシン(SVM)を用いた場合との比較検討を行う.(著者抄録)
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
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分類 (4件):
分類
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レーダ  ,  土地利用一般,地域制  ,  人工知能  ,  パターン認識 
引用文献 (12件):
タイトルに関連する用語 (3件):
タイトルに関連する用語
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