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基于空洞空间金字塔池化的雾天图像语义分割
引用本文:矫健,张磊,李晶.基于空洞空间金字塔池化的雾天图像语义分割[J].计算机应用研究,2021,38(7):2200-2202.
作者姓名:矫健  张磊  李晶
作者单位:佳木斯大学 信息电子技术学院,黑龙江 佳木斯 154007
基金项目:中国博士后科学基金资助项目(2019M661260);黑龙江省自然科学基金优秀青年项目(YQ2019F018);黑龙江省省属高等学校基本科研业务费项目优秀创新团队项目(2019-KYYWF-1335);佳木斯大学优秀学科团队项目(JDXKTDG2019008);佳木斯大学博士专项科研基金启动项目(JMSUZB2018-01)
摘    要:针对雾天图像语义分割中分割精度不高的问题,基于空洞空间金字塔池化、Xception模块和残差网络,提出一种雾天图像语义分割算法.该算法一方面使用空洞空间金字塔池化和残差网络,以多个采样率的并行卷积以及卷积核大小为1×1的卷积对输入图像进行多尺度的上下文特征提取;另一方面,采用解码器结构使用预训练后的Xception模块对提取的特征进行分类,得到每一个像素的预测结果,用于增强分割边界的细化得到边界精细的分割结果.实验表明,所提算法在foggy cityscapes数据集上的平均交并比为73.03%、73.81%与74.50%,分割性能良好.

关 键 词:雾天图像  语义分割  并行卷积  上下文特征  解码器
收稿时间:2020/7/15 0:00:00
修稿时间:2021/6/17 0:00:00

Semantic segmentation of foggy images based on atrous spatial pyramid pooling
JiaoJian,Zhang Lei and LiJing.Semantic segmentation of foggy images based on atrous spatial pyramid pooling[J].Application Research of Computers,2021,38(7):2200-2202.
Authors:JiaoJian  Zhang Lei and LiJing
Affiliation:Jiamusi University,,
Abstract:Aiming at the problem of low segmentation accuracy in semantic segmentation of foggy images, this paper proposed a semantic segmentation method of foggy images that based on atrous space pyramid pooling, Xception module and residual network. In this algorithm, on the one hand, it used the atrous space pyramid pooling and residual network to extract the multi-scale context features of the input image by the parallel convolution of multiple sampling rates and the convolution kernel size of 1×1. On the other hand, it used the decoder structure to classify the extracted features with Xception module after pretraining, and the prediction results of each pixel enhanced the refinement of the segmentation boundary and got the segmentation result with fine boundary. Experimental results show that the average intersection and union ratio of the proposed algorithm on foggy cityscapes dataset are 73.03%, 73.81% and 74.50%, and the segmentation performance is good.
Keywords:foggy images  semantic segmentation  parallel convolution  context features  decoder
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