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改进PSPNet的电成像测井裂缝自动识别 被引量:1
1
作者 申科 肖小玲 +1 位作者 张翔 林茂山 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第7期2691-2702,共12页
针对裂缝特征提取困难导致裂缝分割精度低、网络参数量计算量大的问题,提出一种改进的PSPNet(pyramid scene parseing network)网络用于自动识别电成像测井图像中的裂缝。首先将PSPNet中的骨干网络替换为优化的MobileNetV3网络,减少网... 针对裂缝特征提取困难导致裂缝分割精度低、网络参数量计算量大的问题,提出一种改进的PSPNet(pyramid scene parseing network)网络用于自动识别电成像测井图像中的裂缝。首先将PSPNet中的骨干网络替换为优化的MobileNetV3网络,减少网络参数量和计算量;其次,引入渐进特征金字塔(asymptotic feature pyramid network,AFPN),用于增加多尺度信息的交互,增强对细小裂缝的识别能力;接着,引入多深度卷积头转置注意力(multi-depthwise Conv head transposed attention,MDTA)进行全局特征的提取,提升关键信息的提取能力;最后,采用Focal Loss和Dice Loss组合相加作为损失函数,以解决数据集类别占比不平衡的问题。实验结果表明,改进的PSPNet网络对电成像测井裂缝具有较好的分割效果。与PSPNet网络相比,mIoU(mean intersection over union)提升了3.17%,mPA(mean pixel accuracy)提升了6.38%。此外,研究成果的参数量、计算量、权重分别比原模型减少94.3%、95.7%和93.8%。同时,开发了基于CIFLog的裂缝识别系统,该系统能够满足对电成像测井的实际需要。 展开更多
关键词 pspnet 裂缝识别 电成像测井图像 MobileNetV3 AFPN
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基于PSPNet的遥感影像城市建成区提取及其优化方法 被引量:16
2
作者 刘钊 廖斐凡 赵桐 《国土资源遥感》 CSCD 北大核心 2020年第4期84-89,共6页
利用高分辨率卫星遥感影像提取建成区边界对于城市扩张监测和城市发展规划具有重要意义。为获取高精度高空间分辨率的建成区数据,本研究通过归一化建筑指数(normalized difference built-up index,NDBI)加人工目视解译方法构建城市建成... 利用高分辨率卫星遥感影像提取建成区边界对于城市扩张监测和城市发展规划具有重要意义。为获取高精度高空间分辨率的建成区数据,本研究通过归一化建筑指数(normalized difference built-up index,NDBI)加人工目视解译方法构建城市建成区遥感影像数据集,分别采用传统机器学习方法和包括PSPNet在内的4种深度学习语义分割网络对Sentinel-2影像进行建成区提取,训练结果表明PSPNet网络对于建成区的提取具有最高的精度(训练集交并集比(intersection over umion,IOU)为79.5%)。提出Overlapsize方法对PSPNet的提取结果进行优化,进一步提高了建成区提取准确率,该方法在训练集上的IOU达到80.5%,在测试集上的IOU达到了83.1%,利用PSPNet+Overlapsize提取建成区的方法相较于传统机器学习方法具有实际应用意义。 展开更多
关键词 建成区提取 深度学习 卷积神经网络 语义分割 pspnet Overlapsize
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DeepLabv3+和PSPNet算法对防尘网自动识别的适用性研究 被引量:3
3
作者 李夏 李媛 张博 《水利信息化》 2022年第3期28-33,39,共7页
生产建设项目地块数量多而分布分散,当前开展自动化遥感提取生产建设项目地块的研究较少,仍主要采用人工目视解译遥感影像的方法进行提取,存在效率低、成本高、稳定性差等问题。基于高分一号(GF-1)遥感影像,分析归纳不同类型和阶段生产... 生产建设项目地块数量多而分布分散,当前开展自动化遥感提取生产建设项目地块的研究较少,仍主要采用人工目视解译遥感影像的方法进行提取,存在效率低、成本高、稳定性差等问题。基于高分一号(GF-1)遥感影像,分析归纳不同类型和阶段生产建设项目组成地物的光谱、形状和空间特征,将防尘网确定为在建生产建设项目检测的特征地物,比较分析不同场景下DeepLabv3+和PSPNet 2种深度学习方法对防尘网的提取结果。研究结果表明:不同难易程度场景下,DeepLabv3+模型的识别结果均明显优于PSPNet模型,从而为在建生产建设项目防尘网的遥感监管提供一种新模式。快速获取生产建设项目地块的位置和边界信息,对提升水土保持监管效率、保护区域水土资源具有重要意义。 展开更多
关键词 图像融合 卷积神经网络 DeepLabv3+ pspnet 自动识别 适用性 防尘网
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车道线检测的PSPNet改进算法 被引量:1
4
作者 霍爱清 冯若水 李易 《电子测量技术》 北大核心 2023年第10期144-149,共6页
车道线检测已成为智能驾驶领域研究的一项重要课题,而实际应用时,常出现车道线分割不准确、实时检测能力不佳的问题。为此本文提出一种金字塔场景分析网络的改进算法。在编码结构的基础上搭建主体网络PSPNet,选用MobileNet v2轻量级网... 车道线检测已成为智能驾驶领域研究的一项重要课题,而实际应用时,常出现车道线分割不准确、实时检测能力不佳的问题。为此本文提出一种金字塔场景分析网络的改进算法。在编码结构的基础上搭建主体网络PSPNet,选用MobileNet v2轻量级网络作为编码器的主干网络,减少了整体网络的计算复杂度及参数量;网络中添加了空洞卷积,并在不同层间实现特征融合,扩充了模型感受野,同时丰富了局部特征;最后用自适应直线拟合算法对各类型车道线拟合。本文使用Caltech车道线数据集进行测试,实验结果显示,改进后的PSPNet算法对不同类型的车道线均有较好的分割结果,与PSPNet算法相比精度和交并比分别提升了3.91%、4.14%,且FPS达28帧/s,本文算法的分割精度和推理速度均优于其他对比算法。 展开更多
关键词 pspnet 语义分割 MobileNet v2网络 空洞卷积 自适应拟合
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隧道衬砌裂缝实时分割的Mobile-PSPNet方法 被引量:10
5
作者 宋益 赵宁雨 +2 位作者 颜畅 谭海鸿 邓杰 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第12期3746-3757,共12页
针对移动端平台计算资源紧张,难以应用计算复杂度高的语义分割网络进行隧道衬砌裂缝实时检测的问题,提出一种基于改进金字塔场景解析网络(PSPNet)的实时分割网络模型Mobile-PSPNet,以减少模型对计算资源的需求。以改进的MobileNetV2轻... 针对移动端平台计算资源紧张,难以应用计算复杂度高的语义分割网络进行隧道衬砌裂缝实时检测的问题,提出一种基于改进金字塔场景解析网络(PSPNet)的实时分割网络模型Mobile-PSPNet,以减少模型对计算资源的需求。以改进的MobileNetV2轻量网络替换Resnet50作为主干网络以大幅减少模型复杂度,同时在深层主干网络引入适用于移动端设备的h-swish激活函数补偿因替换主干网络所损失的精度,在浅层主干网络利用卷积注意力机制(Convolutional Block Attention Mechanism)从通道和空间2个维度提升网络对裂缝特征的关注度以增强网络抗干扰性,最后采用组合损失函数从全局和局部进行损失计算以处理裂缝图像的样本不均衡问题。实验结果表明:组合损失函数能更为精准地对裂缝图像进行分割;Mobile-PSPNet在自制数据集上的交并比为73.74%,在GPU上预测单张473×473的图像耗时为26 ms。Mobile-PSPNet具有与主流模型相当的精度和更快的分割速度,更适合部署于移动端平台以进行隧道衬砌裂缝的实时检测。 展开更多
关键词 pspnet 轻量化Mobile-pspnet网络 卷积注意力机制 裂缝分割 组合损失函数 h-swish激活函数
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一种融合多曝光图像的监控场景分割模型HDR-PSPNet 被引量:1
6
作者 乔金明 朱耀琴 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第3期75-84,共10页
针对传统语义分割模型对监控场景下具有不同明亮程度图像分割效果不佳的问题,提出了一种融合多曝光图像的监控场景分割模型HDR-PSPNet.此模型通过融合多张不同曝光时间的图像实现数据增强,使用空洞卷积替代金字塔池化模块来保障特征图... 针对传统语义分割模型对监控场景下具有不同明亮程度图像分割效果不佳的问题,提出了一种融合多曝光图像的监控场景分割模型HDR-PSPNet.此模型通过融合多张不同曝光时间的图像实现数据增强,使用空洞卷积替代金字塔池化模块来保障特征图具有相同的分辨率,同时使用编解码结构增强图像底层特征的提取能力.通过基于自建新疆某水库监控图像数据集的实验结果可知,HDR-PSPNet相较于FCN、PSPNet和DeepLabv3,y MPA指标分别增加了5.5%,1.6%和1.0%,x MIoU指标分别增加了6.4%,2.9%和2.1%,表明其在多曝光时间图像监控场景的分割上HDR-PSPNet效果优于FCN、PSPNet和DeepLabv3网络. 展开更多
关键词 pspnet 多曝光图像 图像场景分割 增强网络
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基于改进PSPnet-MobileNetV2的煤岩界面快速精准识别 被引量:9
7
作者 王海舰 刘丽丽 +1 位作者 赵雪梅 张强 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期793-800,832,833,共10页
针对短时间主动热激励作用下煤岩介质表征差异不明显,不易快速、准确识别煤岩界面的难题,提出一种基于改进金字塔场景解析网络(pyramid scene parsing network,简称PSPnet)模型-MobileNetV2的煤岩界面快速精准识别方法。通过搭建煤岩主... 针对短时间主动热激励作用下煤岩介质表征差异不明显,不易快速、准确识别煤岩界面的难题,提出一种基于改进金字塔场景解析网络(pyramid scene parsing network,简称PSPnet)模型-MobileNetV2的煤岩界面快速精准识别方法。通过搭建煤岩主动红外试验平台,采集并获取短时主动热激励作用下的煤岩界面红外热图像,构建了煤岩红外图像数据集;对传统PSPnet模型进行改进,采用轻量级网络模型MobileNetV2作为主干网络提取特征,大幅降低了网络模型所占内存和训练时间,同时将注意力机制模块(convolutional block attention module,简称CBAM)与金字塔场景解析(pyramid scene parsing,简称PSP)模块的上采样特征层和PSPnet网络模型的浅层特征层进行融合,有效提升模型对特征的细化能力。试验结果表明:基于改进的PSPnet-MobileNetV2网络模型所占内存仅为9.12 MB,较原始PSPnet模型减少了94.88%;煤和岩的交并比为96.52%和96.87%,分别提升了8.29%和7.7%;像素准确度分别为97.25%和99.15%,较原始网络模型分别提升了7.32%和1.64%;测试时间降低了53.70%。该方法为煤岩界面的快速和预先精准识别提供了一种有效技术手段。 展开更多
关键词 煤岩识别 主动红外激励 金字塔场景解析网络(pspnet) MobileNetV2 注意力机制模块
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基于PSPNet的变电站人员巡检危险行为检测 被引量:4
8
作者 朱建宝 马青山 +1 位作者 俞鑫春 邓伟超 《自动化与仪表》 2021年第11期35-39,共5页
视频监控已被广泛地应用于变电站安全管控环节。然而,目前变电站的视频监控模式仍属于“被动监控”,缺乏监控视频的实时、智能分析,以及异常情况的智能警报。该文提出了一种基于PSPNet(pyramid scene parsing network)语义分割模型的变... 视频监控已被广泛地应用于变电站安全管控环节。然而,目前变电站的视频监控模式仍属于“被动监控”,缺乏监控视频的实时、智能分析,以及异常情况的智能警报。该文提出了一种基于PSPNet(pyramid scene parsing network)语义分割模型的变电站人员危险行为检测模型,用于提高变电站安全管控的智能化水平。通过对变电站场景下的人员与安全通道的语义分割,以及基于形态学处理的轮廓滤波和外轮廓提取,最终根据人员轮廓和安全通道轮廓的交并关系,自动判断人员是否离开安全通道进入危险区域。结果显示,该文算法鲁棒性好,且具有较快的处理速度。 展开更多
关键词 智能监控 语义分割 形态学处理 pspnet
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一种复杂背景下电气设备红外图像精确分割方法 被引量:1
9
作者 王琦 张欣唯 +4 位作者 童悦 王昱晴 张锦 王咏涛 袁小翠 《激光与红外》 北大核心 2025年第3期399-407,共9页
电气设备精确分割是红外图像故障诊断的关键环节,针对主流的语义分割方法对复杂背景下红外图像电气设备分割容易丢失细节问题,提出一种复杂背景下电气设备红外图像精确分割方法。首先,以UNet网络为主体结构改进PSPNet,将UNet网络提取的... 电气设备精确分割是红外图像故障诊断的关键环节,针对主流的语义分割方法对复杂背景下红外图像电气设备分割容易丢失细节问题,提出一种复杂背景下电气设备红外图像精确分割方法。首先,以UNet网络为主体结构改进PSPNet,将UNet网络提取的最高层特征经过多尺度金字塔池化后进行解码;其次,在特征提取主干网络中对每层提取的特征加入卷积注意力机制(Convolutional Block Attention Mechanism,CBAM),从通道和空间2个维度获取图像上下文信息提升网络对电气设备的关注度以增强网络的抗干扰性;最后,构建PSPnet-CBAM-Unet网络,将CBAM注意力机制输出的特征图作为下层特征提取的输入和解码层跳跃连接特征。以复杂背景下电压互感器、电流互感器和断路器三类设备红外图像分割为例测试本文方法有效性,实验结果表明,本文方法对三类电气设备分割交并比和像素准确率均分别大于92%和94%,分割的准确性优于UNet,PSPNet,Deeplabv3+网络,对复杂背景下红外图像电气设备的细节分割更准确。 展开更多
关键词 红外图像 语义分割 UNet网络 pspnet CBAM
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深度语义分割支撑下的尾矿库风险检测 被引量:6
10
作者 刘培 谷灿 +3 位作者 李庆亭 张合兵 韩瑞梅 陈正超 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第7期1460-1472,共13页
尾矿库是矿山企业选矿的必要设施,同时对周围环境也是一个重大的危险源。为研究流域范围内尾矿库的溃坝路径以及对矿区地表造成的风险,以赤城县为例,利用GF-1高分辨率遥感影像,基于遥感RS(Remote Sensing)及地理信息系统GIS(Geographic ... 尾矿库是矿山企业选矿的必要设施,同时对周围环境也是一个重大的危险源。为研究流域范围内尾矿库的溃坝路径以及对矿区地表造成的风险,以赤城县为例,利用GF-1高分辨率遥感影像,基于遥感RS(Remote Sensing)及地理信息系统GIS(Geographic Information System)手段对尾矿库的流域风险进行了监测分析。首先,通过分析尾矿库在遥感影像上的纹理、色调、形状以及大小等特征,制作了用于目标检测的尾矿库样本集,然后,在原始SSD目标检测网络基础上添加了反卷积模块和连接模块构建多尺度融合目标检测算法MSFSSD,在目标检测结果基础上使用PSPnet算法实现尾矿库结构分割,得到了尾矿库内部结构—坝体以及库区,运用RS与GIS技术对尾矿库的上游汇水面以及事故可能径流进行提取,进而基于Arc Hydro模型模拟尾矿库的溃坝路径。最后,通过构建溃坝路径的缓冲区,得到尾矿库发生溃坝所造成的地物影响范围及面积。研究结果表明:赤城县尾矿库的溃坝路径总体是从西向东,从北向南,受溃坝影响的地物总面积达到480 km^(2)。其中,林地176.52 km^(2),耕地175.52 km^(2),城市建设用地43.74 km^(2),农村建设用地2.47 km^(2),水体17.72 km^(2),草地和牧场分别为3.60 km^(2)、1.22 km^(2)。研究成果可用于分析尾矿库溃坝造成的地物损失以及影响范围面积等信息,提升尾矿库的风险管理水平及应急响应能力,为有关部门制定决策提供理论依据。 展开更多
关键词 尾矿库 SSD多尺度融合 pspnet深度网络 Arc Hydro模型 风险分析
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基于改进自注意力机制的金字塔场景解析网络 被引量:4
11
作者 郑秋梅 徐林康 +1 位作者 王风华 林超 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期242-249,共8页
金字塔场景解析网络存在图像细节信息随着网络深度加深而丢失的问题,导致小目标与物体边缘语义分割效果不佳、像素类别预测不够准确。提出一种基于改进自注意力机制的金字塔场景解析网络方法,将自注意力机制的通道注意力模块与空间注意... 金字塔场景解析网络存在图像细节信息随着网络深度加深而丢失的问题,导致小目标与物体边缘语义分割效果不佳、像素类别预测不够准确。提出一种基于改进自注意力机制的金字塔场景解析网络方法,将自注意力机制的通道注意力模块与空间注意力模块分别加入到金字塔场景解析网络的主干网络和加强特征提取网络中,使网络中的两个子网络能够分别从通道和空间两个方面提取图像中更重要的特征细节信息。针对现有的图像降维算法无法更好地提高自注意力机制计算效率的问题,在分析“词汇”顺序对自注意力机制计算结果影响的基础上,利用希尔伯特曲线遍历设计新的图像降维算法,并将该算法加入到空间自注意力模块中,以提高其计算能力。仿真实验结果表明,该方法在PASCAL VOC 2012和息肉分割数据集上的精度均有提高,小目标与物体边缘分割更加精细,其中在VOC 2012训练集中平均交并比与平均像素精度分别达到75.48%、85.07%,较基准算法分别提升了0.68、1.35个百分点。 展开更多
关键词 语义分割 金字塔场景解析网络 自注意力机制 图像降维 希尔伯特曲线
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一种轻量级网络的城市建成区绿地提取方法 被引量:1
12
作者 曹乾洋 杨广斌 +3 位作者 王仁儒 李蔓 骆耀培 陶倩 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2023年第9期99-109,共11页
针对目前的遥感影像分类方法提取整个城市建成区绿地耗时耗力,提取结果容易出现误判的问题,该文提出了一种轻量级PSPNet网络的城市建成区绿地智能提取方法。以MobileNetV2作为特征提取主干网络,并引入深度可分离卷积替代标准卷积,以提... 针对目前的遥感影像分类方法提取整个城市建成区绿地耗时耗力,提取结果容易出现误判的问题,该文提出了一种轻量级PSPNet网络的城市建成区绿地智能提取方法。以MobileNetV2作为特征提取主干网络,并引入深度可分离卷积替代标准卷积,以提升网络的运算速度。利用金字塔池化模块内不同尺度的池化核对MobileNetV2提取的底层特征进行下采样,以获取多尺度特征,然后通过上采样及高层特征融合,形成具有上下文信息的最终特征,从而提高网络的识别精度。在无人机影像上进行实验,并将结果与3种机器学习方法以及5种深度学习网络作对比。结果表明:该文方法优于文中的其他方法,其总体精度达到93.67%,模型训练时间最短,且具备一定的迁移能力和实用性,能快速、精确的提取整个城市建成区绿地。 展开更多
关键词 绿地提取 深度学习 语义分割 pspnet网络
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基于前景分割的扣件状态识别算法 被引量:2
13
作者 申瑞超 柴晓冬 +1 位作者 李立明 钟倩文 《铁道标准设计》 北大核心 2021年第12期28-34,共7页
针对在现实场景中检测铁路扣件状态时,因图像背景常包含电缆、油污等干扰物和环境不同而产生的图像亮度差异等因素造成的扣件状态检测精度不足的问题,提出一种基于前景分割的复杂场景下扣件状态识别方法。首先,改进深度学习网络PSPNet... 针对在现实场景中检测铁路扣件状态时,因图像背景常包含电缆、油污等干扰物和环境不同而产生的图像亮度差异等因素造成的扣件状态检测精度不足的问题,提出一种基于前景分割的复杂场景下扣件状态识别方法。首先,改进深度学习网络PSPNet的特征提取层,提高算法的运行速度和正确率,并利用改进后的PSPNet分割出扣件图像的弹条区域和钢轨边缘等前景部分,消除复杂背景对扣件检测的干扰;然后,通过LBP算法提取扣件前景的特征,去除光照对扣件检测的影响;最后,将特征使用支持向量机进行扣件状态检测。提出的算法在测试集中总体精度达98.50%,实验证明,该方法在检测复杂场景下铁路扣件状态中具有很好的鲁棒性。 展开更多
关键词 扣件 状态检测 前景分割 pspnet LBP 支持向量机
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基于深度学习的黑臭水体遥感信息提取模型 被引量:17
14
作者 邵琥翔 丁凤 +1 位作者 杨健 郑子铖 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2022年第4期156-162,共7页
黑臭水体分布广泛,严重损害人民的居住环境和城市整体美观形象。以河北省廊坊市为研究区,利用高分二号(GF-2)多光谱数据和实测数据,使用PSPNet(Pyramid Scene Parsing Network)和U-Net模型对黑臭水体遥感信息提取进行对比实验研究。基... 黑臭水体分布广泛,严重损害人民的居住环境和城市整体美观形象。以河北省廊坊市为研究区,利用高分二号(GF-2)多光谱数据和实测数据,使用PSPNet(Pyramid Scene Parsing Network)和U-Net模型对黑臭水体遥感信息提取进行对比实验研究。基于可见光波段(RGB)及近红外波段(NIR)计算归一化差异植被指数(NDVI)和归一化差异黑臭水体指数(NDBWI),针对细小形状的黑臭水体普遍存在的漏检问题,引入注意力机制模块对模型进行优化改进,构建改进型深度学习黑臭水体遥感信息提取模型。结果表明:输入RGB+NIR+NDVI+NDBW六通道组合遥感影像并引入注意力机制的U-Net网络模型对黑臭水体的提取结果最佳,其精度评价指标F1-srore、MIoU、Recall分别达到了0.8645、0.8681、0.8359。 展开更多
关键词 黑臭水体 深度学习模型 pspnet网络模型 U-Net网络模型 GF-2卫星 遥感信息 注意力机制
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结合金字塔池化模块的YOLOv2的井下行人检测 被引量:21
15
作者 王琳 卫晨 +1 位作者 李伟山 张钰良 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第3期133-139,共7页
煤矿井下的行人检测对于保障井下作业人员的安全至关重要。煤矿井下光照暗、粉尘大,直接用YOLOv2检测井下行人,准确率低,仅达到54.3%。针对此问题,以YOLOv2网络为基础,结合了金字塔场景解析网络(PSPnet)中的金字塔池化模块,充分利用图... 煤矿井下的行人检测对于保障井下作业人员的安全至关重要。煤矿井下光照暗、粉尘大,直接用YOLOv2检测井下行人,准确率低,仅达到54.3%。针对此问题,以YOLOv2网络为基础,结合了金字塔场景解析网络(PSPnet)中的金字塔池化模块,充分利用图片的上下文信息,提出了YOLOv2_PPM网络。在井下行人检测数据集上进行实验,YOLOv2_PPM网络的准确率提升到63.5%,较YOLOv2网络增加了9.2%,且速度达到了39帧/s(FPS)。当输入图片的大小为480×480时,检测的准确率提升到71.6%,同时速度为28帧/s,满足了实时检测的要求。 展开更多
关键词 目标检测 行人检测 YOLOv2 金字塔场景解析网络(pspnet)
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基于金字塔场景分析网络改进的语义分割算法 被引量:3
16
作者 王嘉 张楠 +1 位作者 孟凡云 王金鹤 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第19期220-227,共8页
图像语义分割是图像识别中的一个经典难题,是机器视觉研究的一个热点。但在实际应用中,会出现语义标签预测不准确、所分割对象与背景之间边缘信息损失问题,这已逐渐成为了图像理解的瓶颈。据此,提出了一种基于金字塔场景分析网络(PSPNet... 图像语义分割是图像识别中的一个经典难题,是机器视觉研究的一个热点。但在实际应用中,会出现语义标签预测不准确、所分割对象与背景之间边缘信息损失问题,这已逐渐成为了图像理解的瓶颈。据此,提出了一种基于金字塔场景分析网络(PSPNet)的网络改进结构,在特征学习模块中将输入图在原残差网络(ResNet)的基础上通过在网络内部增加卷积、池化操作,进一步学习各个层次特征,将所学习到的多个低层次特征图与高层次特征图相加,得到新的具有更多空间位置信息的特征图;为得到丰富的上下文信息,利用PSPNet的金字塔池化结构,将特征图中全局上下文信息与不同尺度局部上下文信息相结合,进行卷积和上采样,得到最终预测图。仿真实验结果表明,所改进的方法在PASCAL VOC 2012测试集中平均交并比(Mean Intersectionover Union,MIoU)达到78.5%,较基准算法提升了1.7%。 展开更多
关键词 语义分割 深度学习 金字塔场景分析网络(pspnet) 残差网络(ResNet) 平均交并比
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基于卷积神经网络的翼状胬肉病灶分割研究 被引量:2
17
作者 朱绍军 方新闻 +2 位作者 郑博 吴茂念 杨卫华 《国际眼科杂志》 CAS 北大核心 2022年第6期1016-1019,共4页
目的:通过深度卷积神经网络方法对翼状胬肉病灶进行精准分割。方法:在PSPNet模型结构的基础上构建Phase-fusion PSPNet网络结构用于翼状胬肉病灶的分割,该网络在金字塔池化模块后接入阶段上采样模块,以分阶段增大为原则逐步上采样,减少... 目的:通过深度卷积神经网络方法对翼状胬肉病灶进行精准分割。方法:在PSPNet模型结构的基础上构建Phase-fusion PSPNet网络结构用于翼状胬肉病灶的分割,该网络在金字塔池化模块后接入阶段上采样模块,以分阶段增大为原则逐步上采样,减少信息丢失,适合于边缘模糊的分割任务。将南京医科大学附属眼科医院提供的翼状胬肉眼表图像517张分为训练集(330张)、验证集(37张)、测试集(150张),其中训练集和验证集图像用于训练,测试集图像仅用于测试。比较翼状胬肉病灶智能分割和专家标注的结果。结果:构建Phase-fusion PSPNet网络结构针对测试数据集的翼状胬肉病灶分割单类平均交并比(MIOU)和平均像素精确度(MPA)分别为86.31%和91.91%;翼状胬肉单类交并比(IOU)和像素精确度(PA)分别为77.64%和86.10%。结论:卷积神经网络可以实现翼状胬肉病灶的精准分割,有助于为医生进行进一步疾病诊断和手术建议提供重要参考,同时实现翼状胬肉智能诊断的可视化。 展开更多
关键词 翼状胬肉 图像分割 深度学习 卷积神经网络 pspnet
暂未订购
深度学习对不同分辨率影像冬小麦识别的适用性研究 被引量:7
18
作者 崔刚 吴金胜 +1 位作者 于镇 周玲 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2019年第4期748-755,共8页
定量分析遥感影像尺度与分类精度之间的关系是进行土地覆盖分类的基础。深度学习具有从底层到高层特征非监督学习的能力,解决了传统分类模型中需要人工选择特征的问题。这种新型的分类方法的分类精度是否受到不同分辨率尺度影响,有待研... 定量分析遥感影像尺度与分类精度之间的关系是进行土地覆盖分类的基础。深度学习具有从底层到高层特征非监督学习的能力,解决了传统分类模型中需要人工选择特征的问题。这种新型的分类方法的分类精度是否受到不同分辨率尺度影响,有待研究。利用深度卷积神经网络(Deep Convolutional Neural Network,DCNN)--金字塔场景分析网络(Pyramid Scene Parsing Network,PSPNet)进行4种分辨率(8、3.2、2和0.8 m)的米级、亚米级影像冬小麦分类。实验结果表明:PSPNet能够有效地进行大样本的学习训练,非监督提取出空间特征信息,实现"端-端"的冬小麦自动化分类。不同于传统分类器分类精度与分类尺度之间的关系,随着影像分辨率的逐步增高,地物表达特征越来越清晰,PSPNet识别的冬小麦精度会逐步增高,识别地块结果也越来越规整,不受分辨率尺度的影响。这对于选择甚高亚米级影像提高作物分类精度提供了实验基础。 展开更多
关键词 图像融合 深度卷积神经网络 ResNet pspnet 高分1/2号卫星
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基于ResNet网络层数的露天矿道路识别效果研究 被引量:1
19
作者 田培忠 《露天采矿技术》 CAS 2024年第5期59-64,共6页
为实现深度学习图像处理技术快速获取露天矿山路网信息,搭建了Deeplabv3+与PSPNet 2种典型网络模型框架,选取不同层数的ResNet为骨干网络构建起露天矿道路信息提取模型,通过框架模型横向对比和同框架下不同层数的ResNet纵向对比,研究了... 为实现深度学习图像处理技术快速获取露天矿山路网信息,搭建了Deeplabv3+与PSPNet 2种典型网络模型框架,选取不同层数的ResNet为骨干网络构建起露天矿道路信息提取模型,通过框架模型横向对比和同框架下不同层数的ResNet纵向对比,研究了模型识别精度和速度与ResNet层数间的最优分配问题。结果表明:综合考虑模型训练时长与识别效果的前提下,Deeplabv3+网络框架对于图像边缘区域的识别存在道路信息丢失、无法识别或误差较大的问题,不宜应用于露天矿山道路信息的图像处理;PSPNet网络框架能够准确识别复杂矿区环境中的多类不同特征的道路,且骨干网络ResNet的层数保持在50层即可满足识别精度的同时保证识别速度与效率。 展开更多
关键词 露天煤矿 pspnet Deeplabv3+ 骨干网络层数 道路识别
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基于深度学习的竞技运动图像分割的应用
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作者 芦明君 赵玉兰 《信息与电脑》 2023年第11期205-207,共3页
文章提出了一种基于金字塔池化模型(Pyramid Scene Parseing Network,PSPNet)神经网络模型的竞技运动图像分割方法。其使用了一种具有速度快、精度高、易部署优点的卷积神经网络架构,利用残差网络实现了数据增强技术,进一步提高了分割... 文章提出了一种基于金字塔池化模型(Pyramid Scene Parseing Network,PSPNet)神经网络模型的竞技运动图像分割方法。其使用了一种具有速度快、精度高、易部署优点的卷积神经网络架构,利用残差网络实现了数据增强技术,进一步提高了分割的准确性和稳定性。实验结果表明,提出的改进后的PSP Net模型在图像分割中的准确率为94.59%,优于其他方法。该方法有望在竞技运动领域的视频图像分割任务中得到广泛应用。 展开更多
关键词 金字塔池化模型(pspnet)模型 深度学习 图像分割 竞技运动 卷积神经网络
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