PRoRS
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课程介绍
第01讲 概述
第一部分:特征空间像元分类
第02讲 分类过程
第03讲 学习过程
3.1 算法原理
3.2 分类函数
3.3 示例代码
3.4 思考探索
3.5 课后习题
3.6 课件示例代码
第04讲 深度学习
第05讲 模型选择
第06讲 数据准备
课后作业 1
第二部分:图像平面对象识别
第07讲 图像分类-CNN
第08讲 对象检测-RCNN
第09讲 语义分割-FCN
第10讲 实例分割-RNN
第11讲 图像合成-GAN
课后作业 2
第三部分:地球表面遥感制图
第12讲 地表覆盖制图
第13讲 土地覆盖分类
第14讲 专题制图
第15讲 变化遥感监测
课后作业 3
学生报告
2017年春季课程报告
2018年春季课程报告
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第03讲 学习过程
3.4 思考探索
在 GitHub 上编辑
3.4 思考探索
(1)不同损失函数的特点是什么?
(2)损失函数在分类器参数学习中的作用是什么?
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