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结合双流特征融合及对抗学习的图像显著性检测
被引量:
5
1
作者
张艺涵
张朝晖
+2 位作者
霍丽娜
解滨
王秀青
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2021年第3期376-384,共9页
为实现图像显著区域或目标的低级特征与语义信息有意义的结合,以获取结构更完整、边界更清晰的显著性检测结果,提出一种结合双流特征融合及对抗学习的彩色图像显著性检测(SaTSAL)算法.首先,以VGG-16和Res2Net-50为双流异构主干网络,实...
为实现图像显著区域或目标的低级特征与语义信息有意义的结合,以获取结构更完整、边界更清晰的显著性检测结果,提出一种结合双流特征融合及对抗学习的彩色图像显著性检测(SaTSAL)算法.首先,以VGG-16和Res2Net-50为双流异构主干网络,实现自底向上、不同级别的特征提取;之后,分别针对每个流结构,将相同级别的特征图送入卷积塔模块,以增强级内特征图的多尺度信息;进一步,采用自顶向下、跨流特征图逐级侧向融合方式生成显著图;最后,在条件生成对抗网络的主体框架下,利用对抗学习提升显著性检测结果与显著目标的结构相似性.以P-R曲线、F-measure、平均绝对误差、S-measure为评价指标,在ECSSD,PASCAL-S,DUT-OMRON以及DUTS-test 4个公开数据集上与其他10种基于深度学习的显著性检测算法的对比实验表明,SaTSAL算法优于其他大部分算法.
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关键词
显著性检测
双流特征融合
对抗学习
卷积塔
条件生成对抗网络
下载PDF
职称材料
题名
结合双流特征融合及对抗学习的图像显著性检测
被引量:
5
1
作者
张艺涵
张朝晖
霍丽娜
解滨
王秀青
机构
河北师范大学计算机与网络空间安全学院
河北省供应链大数据分析与数据安全工程研究中心
河北师范大学河北省网络与信息安全重点实验室
出处
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2021年第3期376-384,共9页
基金
国家自然科学基金青年科学基金(61702158)
河北省自然科学基金青年科学基金(F2018205137)
+2 种基金
河北省自然科学基金(F2018205102)
河北省教育厅重点基金(ZD2020317)
2020年河北师范大学研究生创新资助项目(CXZZSS2020070).
文摘
为实现图像显著区域或目标的低级特征与语义信息有意义的结合,以获取结构更完整、边界更清晰的显著性检测结果,提出一种结合双流特征融合及对抗学习的彩色图像显著性检测(SaTSAL)算法.首先,以VGG-16和Res2Net-50为双流异构主干网络,实现自底向上、不同级别的特征提取;之后,分别针对每个流结构,将相同级别的特征图送入卷积塔模块,以增强级内特征图的多尺度信息;进一步,采用自顶向下、跨流特征图逐级侧向融合方式生成显著图;最后,在条件生成对抗网络的主体框架下,利用对抗学习提升显著性检测结果与显著目标的结构相似性.以P-R曲线、F-measure、平均绝对误差、S-measure为评价指标,在ECSSD,PASCAL-S,DUT-OMRON以及DUTS-test 4个公开数据集上与其他10种基于深度学习的显著性检测算法的对比实验表明,SaTSAL算法优于其他大部分算法.
关键词
显著性检测
双流特征融合
对抗学习
卷积塔
条件生成对抗网络
Keywords
saliency detection
two-stream feature fusion
adversarial learning
convolutional tower
conditional generative adversarial networks
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
结合双流特征融合及对抗学习的图像显著性检测
张艺涵
张朝晖
霍丽娜
解滨
王秀青
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2021
5
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