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基于多重感受野UNet的仪表图像分割方法
被引量:
14
1
作者
耿磊
史瑞资
+3 位作者
刘彦北
肖志涛
吴骏
张芳
《计算机工程与设计》
北大核心
2022年第3期771-777,共7页
为解决现有深度学习图像分割算法不能有效分割指针仪表图像中密集小目标的问题,提出基于多重感受野UNet的仪表图像分割方法。将自编码器结构和空洞卷积结构结合,使多尺度浅层特征和深层语义信息融合;以多种光照强度下采集的指针仪表数...
为解决现有深度学习图像分割算法不能有效分割指针仪表图像中密集小目标的问题,提出基于多重感受野UNet的仪表图像分割方法。将自编码器结构和空洞卷积结构结合,使多尺度浅层特征和深层语义信息融合;以多种光照强度下采集的指针仪表数据训练模型,充分提升神经网络的泛化能力;并行调节空洞卷积参数,使神经网络学习到最优模型。实验结果表明,算法显著提升了指针仪表图像中密集小目标的分割效果,有效泛化于不同光照强度下采集的同种指针仪表图像,验证了该模型的有效性。
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关键词
卷积神经网络
图像分割
自编码器
多尺度感受野
密集小目标
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职称材料
题名
基于多重感受野UNet的仪表图像分割方法
被引量:
14
1
作者
耿磊
史瑞资
刘彦北
肖志涛
吴骏
张芳
机构
天津工业大学
生命科学学院
天津工业大学
电子与信息工程学院
天津工业大学天津光电检测技术与系统重点实验室
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2022年第3期771-777,共7页
基金
天津市自然科学基金项目(18JCYBJC15300)。
文摘
为解决现有深度学习图像分割算法不能有效分割指针仪表图像中密集小目标的问题,提出基于多重感受野UNet的仪表图像分割方法。将自编码器结构和空洞卷积结构结合,使多尺度浅层特征和深层语义信息融合;以多种光照强度下采集的指针仪表数据训练模型,充分提升神经网络的泛化能力;并行调节空洞卷积参数,使神经网络学习到最优模型。实验结果表明,算法显著提升了指针仪表图像中密集小目标的分割效果,有效泛化于不同光照强度下采集的同种指针仪表图像,验证了该模型的有效性。
关键词
卷积神经网络
图像分割
自编码器
多尺度感受野
密集小目标
Keywords
convolutional neural network
image segmentation
auto-encoder
multi-scale receptive field
small and dense targets
分类号
TP911.73 [自动化与计算机技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多重感受野UNet的仪表图像分割方法
耿磊
史瑞资
刘彦北
肖志涛
吴骏
张芳
《计算机工程与设计》
北大核心
2022
14
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参考文献
引证文献
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