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融合殘差連接的圖像語(yǔ)義分割方法
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作者:
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河海大學(xué)計算機與信息學(xué)院

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云南省科技廳重大科技專(zhuān)項計劃項目(No.202202AF080003);長(cháng)江生態(tài)環(huán)保集團有限公司科研項目(No.HBZB2022005)。


Semantic Segmentation of Residual Connection
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    摘要:

    由于傳統SegNet模型在采樣過(guò)程中產(chǎn)生了大量信息損失,導致圖像語(yǔ)義分割精度較低,為此提出了一種融合殘差連接的新型編-解碼器網(wǎng)絡(luò )結構:文中引入了多殘差連接策略,更為全面地保留了多尺度圖像中包含的大量細節信息,降低還原降采樣所帶來(lái)的信息損失;為進(jìn)一步加速網(wǎng)絡(luò )訓練的收斂效率,改善樣本的不平衡問(wèn)題,設計了一種帶平衡因子的交叉熵損失函數,對正負樣本不平衡現象予以針對性的優(yōu)化,使得模型的訓練更加高效;實(shí)驗表明該方法較好地解決了語(yǔ)義分割中信息損失以及分割不準確的問(wèn)題,與SegNet相比,本網(wǎng)絡(luò )在Cityscapes數據集上進(jìn)行精細標注的mIoU值提高了約13%。

    Abstract:

    Due to the large amount of information loss generated by the traditional SegNet model during the sampling process, the accuracy of semantic segmentation is low. Therefore, a new encoder-decoder network structure with residual connection is proposed. The multi-residual connection strategy is introduced to retain a large number of detailed information contained in multi-scale images more comprehensively, and reduce the information loss caused by decimation. In order to further accelerate the convergence efficiency of network training and improve the imbalance problem of samples, a cross-entropy loss function with balance factor is designed, and the imbalance phenomenon of positive and negative samples is optimized in a targeted manner, so that the training of the model is more efficient. Experiment shows that this method solves the problems of information loss and inaccurate segmentation in semantic segmentation, and compared with SegNet, the mIoU value of fine labeling on Cityscapes dataset is increased by about 13%.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

王龍寶,張珞弦,張帥,徐亮,曾昕,徐淑芳.融合殘差連接的圖像語(yǔ)義分割方法計算機測量與控制[J].,2024,32(1):157-164.

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歷史
  • 收稿日期:2023-02-16
  • 最后修改日期:2023-03-30
  • 錄用日期:2023-03-31
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2024-01-29
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