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Il rilevamento di caratteristiche stradali da immagini telerilevate è fondamentale per mantenere una rete stradale aggiornata e affidabile, essenziale per i trasporti, la pianificazione delle emergenze e la navigazione. Sebbene le reti neurali convoluzionali si siano dimostrate promettenti nell'automatizzare questo processo, i metodi esistenti spesso scambiano l'accuratezza con la complessità. Questo studio mira a sviluppare un metodo accurato di estrazione delle strade senza sacrificare l'efficienza computazionale. Proponiamo una rete neurale di segmentazione semantica che combina…mehr

Produktbeschreibung
Il rilevamento di caratteristiche stradali da immagini telerilevate è fondamentale per mantenere una rete stradale aggiornata e affidabile, essenziale per i trasporti, la pianificazione delle emergenze e la navigazione. Sebbene le reti neurali convoluzionali si siano dimostrate promettenti nell'automatizzare questo processo, i metodi esistenti spesso scambiano l'accuratezza con la complessità. Questo studio mira a sviluppare un metodo accurato di estrazione delle strade senza sacrificare l'efficienza computazionale. Proponiamo una rete neurale di segmentazione semantica che combina l'apprendimento per trasferimento e l'architettura U-net con una complessità minima. Le tecniche di post-elaborazione sono impiegate per migliorare la qualità dell'output. Il nostro metodo raggiunge un punteggio F1 di 0,83 e un'accuratezza del 95,57%, superando altri modelli sul set di dati del Massachusetts. Questo approccio dimostra prestazioni superiori e una ridotta complessità della rete rispetto ai metodi esistenti.
Autorenporträt
Prasadi Senadeera est une analyste géospatiale expérimentée, spécialisée dans les technologies géospatiales et la science des données. Son désir de devenir chercheur dans le domaine de la télédétection et de contribuer à un monde durable provient d'une passion profonde pour la conservation de l'environnement et l'innovation technologique.