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一种融合FC-CRF的密集网络语义分割方法
被引量:
1
1
作者
刘卫铭
辛月兰
姜星宇
《电子设计工程》
2020年第15期43-47,共5页
针对目前多数图像语义分割方法边界定位不准确、分割模糊的问题,借助RM-DenseNet通过WDB进行循环连接来增加编码器中密集块的宽度,并综合考虑超宽密集块对语义分割结果的影响,最后在输出之前融合FC-CRF设计了一种面向图像语义分割的密...
针对目前多数图像语义分割方法边界定位不准确、分割模糊的问题,借助RM-DenseNet通过WDB进行循环连接来增加编码器中密集块的宽度,并综合考虑超宽密集块对语义分割结果的影响,最后在输出之前融合FC-CRF设计了一种面向图像语义分割的密集网络模型。实验使用CityScapes数据集,从定性和定量两个方面进行对比,以mIoU作为量化指标评价网络性能,并由测试结果显示改进的网络得到更高的语义分割精度。本文提出的融合FC-CRF密集网络图像语义分割方法,不仅使得分割不同语义区域的边界明确且规整,且提高了分割精度。
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关键词
图像语义分割
rm-densenet
FC-CRF
CityScapes
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职称材料
题名
一种融合FC-CRF的密集网络语义分割方法
被引量:
1
1
作者
刘卫铭
辛月兰
姜星宇
机构
青海师范大学物理与电子信息工程学院
出处
《电子设计工程》
2020年第15期43-47,共5页
文摘
针对目前多数图像语义分割方法边界定位不准确、分割模糊的问题,借助RM-DenseNet通过WDB进行循环连接来增加编码器中密集块的宽度,并综合考虑超宽密集块对语义分割结果的影响,最后在输出之前融合FC-CRF设计了一种面向图像语义分割的密集网络模型。实验使用CityScapes数据集,从定性和定量两个方面进行对比,以mIoU作为量化指标评价网络性能,并由测试结果显示改进的网络得到更高的语义分割精度。本文提出的融合FC-CRF密集网络图像语义分割方法,不仅使得分割不同语义区域的边界明确且规整,且提高了分割精度。
关键词
图像语义分割
rm-densenet
FC-CRF
CityScapes
Keywords
image semantic segmentation
Reinforced Multiscale fully convolutional DenseNet(
rm-densenet
)
Fully-connected Conditinal Random Field(FC-CRF)
CityScapes
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
一种融合FC-CRF的密集网络语义分割方法
刘卫铭
辛月兰
姜星宇
《电子设计工程》
2020
1
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