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基于改进DeepLabv3+网络的沥青道路裂缝检测方法
被引量:
1
1
作者
陈昌川
郝晓严
+1 位作者
龙虹毓
孙霞
《半导体光电》
CAS
北大核心
2024年第3期493-500,共8页
针对传统的语义分割技术对于沥青道路裂缝的检测存在检测精度低、误差大的问题,提出了一个基于改进DeepLabv3+网络的语义分割方法。该方法在编码器阶段,采用轻量级MobileNetv2取代DeepLabv3+的主干网络Xception,从而减少参数量;在解码...
针对传统的语义分割技术对于沥青道路裂缝的检测存在检测精度低、误差大的问题,提出了一个基于改进DeepLabv3+网络的语义分割方法。该方法在编码器阶段,采用轻量级MobileNetv2取代DeepLabv3+的主干网络Xception,从而减少参数量;在解码器阶段,引入双注意力机制以进一步提高网络的分割精度;使用Dice Loss函数与原始交叉熵损失函数混合,以缓解样本中前景和背景不平衡问题。最后以道路实时检测的数据为对象进行了大量的实验,结果表明,该方法与原始DeepLabv3+相比,平均交并比(mIoU)、平均像素精度(mPA)分别提升了8.98%和17.39%。与其他主流语义分割模型相比,改进后的DeepLabv3+在沥青道路裂缝的检测上也取得了较好的效果。
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关键词
图像分割
DeepLabv3+
注意力机制
特征金字塔
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职称材料
题名
基于改进DeepLabv3+网络的沥青道路裂缝检测方法
被引量:
1
1
作者
陈昌川
郝晓严
龙虹毓
孙霞
机构
重庆邮电大学通信与信息工程学院
重庆邮电大学自动化学院
重庆工程学院
出处
《半导体光电》
CAS
北大核心
2024年第3期493-500,共8页
基金
重庆市教委重点项目(KJZD-K202301901)
重庆市科委面上项目(2023NSCQ-MSX4308).
文摘
针对传统的语义分割技术对于沥青道路裂缝的检测存在检测精度低、误差大的问题,提出了一个基于改进DeepLabv3+网络的语义分割方法。该方法在编码器阶段,采用轻量级MobileNetv2取代DeepLabv3+的主干网络Xception,从而减少参数量;在解码器阶段,引入双注意力机制以进一步提高网络的分割精度;使用Dice Loss函数与原始交叉熵损失函数混合,以缓解样本中前景和背景不平衡问题。最后以道路实时检测的数据为对象进行了大量的实验,结果表明,该方法与原始DeepLabv3+相比,平均交并比(mIoU)、平均像素精度(mPA)分别提升了8.98%和17.39%。与其他主流语义分割模型相比,改进后的DeepLabv3+在沥青道路裂缝的检测上也取得了较好的效果。
关键词
图像分割
DeepLabv3+
注意力机制
特征金字塔
Keywords
image segmentation
DeepLabv3+
attention mechanism
feature pyramid
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进DeepLabv3+网络的沥青道路裂缝检测方法
陈昌川
郝晓严
龙虹毓
孙霞
《半导体光电》
CAS
北大核心
2024
1
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职称材料
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参考文献
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