一种基于机器学习的街道空间品质量化方法
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摘要

本发明提供了一种基于机器学习的街道空间品质量化方法,主要涉及利用语义分割网络量化街道绿视率,将绿视率作为量化空间品质指标之一,并利用跨连卷积神经网络提取街景图片特征,将提取的特征作为支持向量回归模型的输入特征量化街道空间品质。该方法包括:制作街道绿视率数据集训练语义分割网络量化街道绿视率。将绿视率作为空间品质指标之一,制作街道空间品质数据集,进而训练跨连CNN+SVR网络,得到网络模型,利用模型进行街道空间品质的大规模量化。本发明充分发挥了机器学习的优越性,减轻了研究人员在街道空间品质调查中的巨大工作量,并为相关研究提供了重要的数据支撑,为城市规划领域研究街道空间品质提供了新思路。

基本信息
专利标题 :
一种基于机器学习的街道空间品质量化方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN112329498A
申请号 :
CN201910715096.2
公开(公告)日 :
2021-02-05
申请日 :
2019-08-05
授权号 :
CN112329498B
授权日 :
2022-06-07
发明人 :
卿粼波计浩浩王正勇滕奇志吴晓红刘美季珂
申请人 :
四川大学
申请人地址 :
四川省成都市武侯区望江路29号
代理机构 :
代理人 :
优先权 :
CN201910715096.2
主分类号 :
G06K9/00
IPC分类号 :
G06K9/00  G06K9/34  G06K9/62  G06N3/04  G06Q10/06  G06Q50/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
法律状态
2022-06-07 :
授权
2021-02-26 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/00
申请日 : 20190805
2021-02-05 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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