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基于生成式对抗网络的细小桥梁裂缝分割方法
引用本文:李良福,胡敏. 基于生成式对抗网络的细小桥梁裂缝分割方法[J]. 激光与光电子学进展, 2019, 56(10): 94-104
作者姓名:李良福  胡敏
作者单位:陕西师范大学计算机科学学院,陕西西安,710119;陕西师范大学计算机科学学院,陕西西安,710119
基金项目:国家自然科学基金;国家自然科学基金
摘    要:提出了一种基于生成式对抗网络的细小桥梁裂缝分割方法。该方法在判别器结构中引入分割分支,将生成式对抗网络与语义分割网络合二为一,兼具超分辨率图像重建功能与分割功能。在处理细小桥梁裂缝分割问题时,该方法先将低分辨率的细小桥梁裂缝图像转换为超分辨率的粗大型桥梁裂缝图像,再对转换后的超分辨率图像进行分割。实验结果表明,该方法更容易识别出细小桥梁裂缝并实现准确分割,与传统的分割方法相比,该方法的分割召回率提高了6%,平均交并比提高了10%。

关 键 词:图像处理  桥梁路面裂缝  深度学习  超分辨率图像  生成式对抗网络  语义分割

Method for Small-Bridge-Crack Segmentation Based on Generative Adversarial Network
Li Liangfu,Hu Min. Method for Small-Bridge-Crack Segmentation Based on Generative Adversarial Network[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(10): 94-104
Authors:Li Liangfu  Hu Min
Affiliation:(School of Computer Science, Shaanxi Normal University, Xi'an , Shaanxi 710119, China)
Abstract:Li Liangfu;Hu Min(School of Computer Science, Shaanxi Normal University, Xi'an , Shaanxi 710119, China)
Keywords:image processing  bridge pavement crack  deep learning  super-resolution image  generative confrontation network  semantic segmentation
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
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