共 13 条
空洞卷积的多尺度语义分割网络
被引:12
作者:

曲长波
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机构:
辽宁工程技术大学 辽宁工程技术大学

姜思瑶
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机构:
辽宁工程技术大学 辽宁工程技术大学

吴德阳
论文数: 0 引用数: 0
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机构:
燕山大学 辽宁工程技术大学
机构:
[1] 辽宁工程技术大学
[2] 燕山大学
来源:
关键词:
深度学习;
语义分割;
空洞卷积;
多尺度;
D O I:
暂无
中图分类号:
TP751 [图像处理方法];
TP18 [人工智能理论];
学科分类号:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要:
计算机硬件的发展极大程度地促进了计算机视觉的发展,卷积神经网络在语义分割中取得了令人瞩目的成就,但多卷积层叠加难免造成图像中目标边界信息的丢失。为了尽可能保留边界信息,提高图像分割精度,提出一种多尺度空洞卷积神经网络模型。该模型利用多尺度池化适应图像中不同尺度目标,并利用空洞卷积学习目标特征,在更加准确识别目标的同时,提高目标边界的识别精度,在ISPRS Vaihingen数据集上的实验结果表明,提出的多尺度空洞卷积神经网络对于目标边界的拟合结果较为理想。
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