一种基于无人机图像的深度学习轻量高效林草火线分割方法

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一种基于无人机图像的深度学习轻量高效林草火线分割方法
申请号:CN202510575183
申请日期:2025-05-06
公开号:CN120472167A
公开日期:2025-08-12
类型:发明专利
摘要
本发明公开一种基于无人机图像的深度学习轻量高效林草火线分割方法,属于深度神经网络技术领域,解决了无人机林草火线分割中模型计算效率低、边缘检测精度不足及复杂场景下特征泛化能力弱的问题,包括以下步骤:步骤1、构建无人机林草火线数据集;步骤2、构建改进的轻量高效林草火线分割模型LiFE‑BONet;步骤3、评估所述改进的轻量高效林草火线分割模型的综合性能;该方案在森林火灾实时监测与智能应急救援领域具有显著应用前景,可服务于林业管理部门,实现火线蔓延动态的精准追踪,有效提升火灾防控响应效率与决策科学性。
技术关键词
分割方法 深度特征提取 Laplace算子 构建无人机 编码器 深度神经网络技术 特征泛化能力 标签 图像 边界轮廓 解码器 浅层特征提取 像素 综合性 智能应急 数据 火灾 预测特征 语义特征
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