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题名基于非对称跨模态融合的RGB-D显著目标检测
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作者
于明
邢章浩
刘依
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机构
河北工业大学电子信息工程学院
河北工业大学人工智能与数据科学学院
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出处
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2023年第9期2487-2495,共9页
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基金
国家自然科学基金青年项目(61806071,62102129)
河北省自然科学基金面上项目(F2019202381,F2019202464)。
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文摘
目前大多数RGB-D显著目标检测方法在RGB特征和Depth特征的融合过程中采用对称结构,对两种特征进行相同的操作,忽视了RGB图像和Depth图像的差异性,易造成错误的检测结果.针对该问题,提出一种基于非对称结构的跨模态融合RGB-D显著目标检测方法,利用全局感知模块提取RGB图像的全局特征,并设计了深度去噪模块滤除低质量Depth图像中的大量噪声;再通过所提出的非对称融合模块,充分利用两种特征间的差异性,使用Depth特征定位显著目标,用于指导RGB特征融合,补足显著目标的细节信息,利用两种特征各自的优势形成互补.通过在4个公开的RGB-D显著目标检测数据集上进行大量实验,验证所提出的方法优于当前的主流方法.
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关键词
RGB-D图像
显著目标检测
非对称融合
全局感知模块
深度去噪模块
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Keywords
RGB-D image
salient object detection
asymmetric fusion
global perception module
depth denoising module
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分类号
TP273
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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