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基于改进卷积神经网络的平面地图道路模糊推理分割方法
1
作者
张乃千
王占刚
《科学技术与工程》
北大核心
2020年第9期3675-3681,共7页
由于平面地图呈现方式单一且有限,为提升其多样性需准确分割平面地图中的道路区域。提出一种基于改进CNN(convolutional neural network)平面地图道路和模糊推理分割的方法。选取两个道路信息丰富的数据库,实验选取百度地图(Baidu)数据...
由于平面地图呈现方式单一且有限,为提升其多样性需准确分割平面地图中的道路区域。提出一种基于改进CNN(convolutional neural network)平面地图道路和模糊推理分割的方法。选取两个道路信息丰富的数据库,实验选取百度地图(Baidu)数据库和高德地图(Amap)数据库,标记得到含标签信息的像素训练集;用Sigmoid分割目标函数代替复杂的Softmax函数分别训练得到Baidu-CNN模型和Amap-CNN模型;对得到的像素点概率进行非线性映射,构建模糊推理系统;将非线性映射后均匀分布的像素点概率输入模糊推理系统,判断像素点属于道路区域的概率,得到道路分割结果。结果表明:所提算法得到的平面地图道路分割模型较传统算法分割效果更好;准确率可以达到94.49%;单张平面地图的道路分割速度可达到5 s。
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关键词
平面地图道路分割
卷积神经网络
目标函数
模糊推理系统
概率
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题名
基于改进卷积神经网络的平面地图道路模糊推理分割方法
1
作者
张乃千
王占刚
机构
北京信息科技大学信息与通信工程学院
出处
《科学技术与工程》
北大核心
2020年第9期3675-3681,共7页
基金
北京市教委科研计划(KM201811232010)。
文摘
由于平面地图呈现方式单一且有限,为提升其多样性需准确分割平面地图中的道路区域。提出一种基于改进CNN(convolutional neural network)平面地图道路和模糊推理分割的方法。选取两个道路信息丰富的数据库,实验选取百度地图(Baidu)数据库和高德地图(Amap)数据库,标记得到含标签信息的像素训练集;用Sigmoid分割目标函数代替复杂的Softmax函数分别训练得到Baidu-CNN模型和Amap-CNN模型;对得到的像素点概率进行非线性映射,构建模糊推理系统;将非线性映射后均匀分布的像素点概率输入模糊推理系统,判断像素点属于道路区域的概率,得到道路分割结果。结果表明:所提算法得到的平面地图道路分割模型较传统算法分割效果更好;准确率可以达到94.49%;单张平面地图的道路分割速度可达到5 s。
关键词
平面地图道路分割
卷积神经网络
目标函数
模糊推理系统
概率
Keywords
planar map road segmentation
convolutional neural network
objective function
fuzzy inference system
probability
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进卷积神经网络的平面地图道路模糊推理分割方法
张乃千
王占刚
《科学技术与工程》
北大核心
2020
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