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边缘感知增强的煤矿井下视觉SLAM方法
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作者 牟琦 梁鑫 +2 位作者 郭媛婕 王煜豪 李占利 《煤田地质与勘探》 北大核心 2025年第3期231-242,共12页
【目的】煤矿井下普遍存在低照度、弱纹理和结构化的特征退化场景,导致视觉SLAM(visual simultaneous localization and mapping)系统面临有效特征不足或误匹配率高的问题,严重制约了其定位的准确性和鲁棒性。【方法】提出一种基于边缘... 【目的】煤矿井下普遍存在低照度、弱纹理和结构化的特征退化场景,导致视觉SLAM(visual simultaneous localization and mapping)系统面临有效特征不足或误匹配率高的问题,严重制约了其定位的准确性和鲁棒性。【方法】提出一种基于边缘感知增强的视觉SLAM方法。首先,构建了边缘感知约束的低光图像增强模块。通过自适应尺度的梯度域引导滤波器优化Retinex算法,以获得纹理清晰光照均匀的图像,从而显著提升了在低光照和不均匀光照条件下特征提取性能。其次,在视觉里程计中构建了边缘感知增强的特征提取和匹配模块,通过点线特征融合策略有效增强了弱纹理和结构化场景中特征的可检测性和匹配准确性。具体使用边缘绘制线特征提取算法(edge drawing lines,EDLines)提取线特征,定向FAST和旋转BRIEF点特征提取算法(oriented fast and rotated brief,ORB)提取点特征,并利用基于网格运动统计(grid-based motion statistics,GMS)和比值测试匹配算法进行精确匹配。最后,将该方法与ORB-SLAM2、ORB-SLAM3在TUM数据集和煤矿井下实景数据集上进行了全面实验验证,涵盖图像增强、特征匹配和定位等多个环节。【结果和结论】结果表明:(1)在TUM数据集上的测试结果显示,所提方法与ORB-SLAM2相比,绝对轨迹误差、相对轨迹误差的均方根误差分别降低了4%~38.46%、8.62%~50%;与ORB-SLAM3相比,绝对轨迹误差、相对轨迹误差的均方根误差分别降低了0~61.68%、3.63%~47.05%。(2)在煤矿井下实景实验中,所提方法的定位轨迹更接近于相机运动参考轨迹。(3)有效提高了视觉SLAM在煤矿井下特征退化场景中的准确性和鲁棒性,为视觉SLAM技术在煤矿井下的应用提供了技术解决方案。研究面向井下特征退化场景的视觉SLAM方法,对于推动煤矿井下移动式装备机器人化具有重要意义。 展开更多
关键词 视觉SLAM 特征退化 边缘感知 图像增强 点线特征融合 TUM数据集
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融合边缘感知与统计纹理知识的输电线路金具锈蚀检测
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作者 赵振兵 郭广学 +2 位作者 王艺衡 赵文清 翟永杰 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期1228-1237,共10页
针对输电线路金具目标小、背景环境复杂和锈蚀区域不规则等问题,提出了一种融合边缘感知与统计纹理知识的输电线路金具锈蚀检测算法。首先通过改进YOLOv7模型检测金具,然后利用改进Res-UNet模型对检测的金具进行锈蚀分割,加入SE(squeeze... 针对输电线路金具目标小、背景环境复杂和锈蚀区域不规则等问题,提出了一种融合边缘感知与统计纹理知识的输电线路金具锈蚀检测算法。首先通过改进YOLOv7模型检测金具,然后利用改进Res-UNet模型对检测的金具进行锈蚀分割,加入SE(squeeze-excitation)注意力提高模型的稳定性,引入统计纹理知识模块(statistical texture knowledge module,STM)和边缘感知模块(edge-aware module,EAM),提出一种知识融合模块对边缘感知和统计纹理知识进行融合,提高对锈蚀分割精度。实验结果表明,检测和分割模型mAP分别提高了2.8百分点和7.7百分点。 展开更多
关键词 目标检测 语义分割 输电线路 锈蚀检测 金具 注意力机制 统计纹理 边缘感知 知识融合
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SwinEA:融合边缘感知的医学图像分割网络 被引量:2
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作者 叶晋豫 李娇 +2 位作者 邓红霞 张瑞欣 李海芳 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第4期1149-1156,共8页
基于卷积神经网络的方法在医学图像分割任务中取得了显著成果,但该方法固有的归纳偏置使其不能很好地学习全局和长距离的语义信息交互,而Transformer的优势是关注全局信息,两者可以优势互补。因此提出一种针对分割边缘利用Swin Transfor... 基于卷积神经网络的方法在医学图像分割任务中取得了显著成果,但该方法固有的归纳偏置使其不能很好地学习全局和长距离的语义信息交互,而Transformer的优势是关注全局信息,两者可以优势互补。因此提出一种针对分割边缘利用Swin Transformer融合边缘感知的医学图像分割网络。设计基于上下文金字塔的边缘感知模块,用于融合全局的多尺度的上下文信息,针对边缘和角落等局部特征,利用浅层深度主干的特征产生丰富的边缘特征,因此提出的边缘感知模块可以尽可能多地产生边缘特征。在腹部多器官分割任务和心脏分割数据集的实验结果表明,该方法在各项指标中都有所提高。 展开更多
关键词 医学图像分割 移动窗口变形器 多头自注意力 边缘感知模块 上下文金字塔 多尺度特征 深度学习网络
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基于多模态遥感影像的边缘感知引导显著性检测
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作者 连远锋 石旭 江澄 《太赫兹科学与电子信息学报》 2023年第3期360-370,共11页
针对多模态遥感影像显著性检测鲁棒性差和检测精确度不佳等问题,提出一种基于多模态边缘感知引导的显著性检测方法,该方法主要由多模态遥感影像显著检测主干网络、跨模态特征共享模块和边缘感知引导网络构成。通过在特征提取主干网络中... 针对多模态遥感影像显著性检测鲁棒性差和检测精确度不佳等问题,提出一种基于多模态边缘感知引导的显著性检测方法,该方法主要由多模态遥感影像显著检测主干网络、跨模态特征共享模块和边缘感知引导网络构成。通过在特征提取主干网络中加入跨模态特征共享模块,使得不同模态间特征通过共享交互实现协同增强,并且抑制具有缺陷的特征信息。基于边缘感知引导网络,通过边缘图监督模块来检测边缘特征的有效性,从而生成准确边界。在3种显著目标检测遥感图像数据集上进行实验,平均的F_(β)、平均绝对误差(MAE)、S_(m)分数分别为0.9176,0.0095和0.9199。实验结果表明,提出的多模态边缘感知引导网络(MEGNet)适用于在多模态场景中进行显著性检测。 展开更多
关键词 多模态遥感图像 显著性检测 边缘感知引导网络 双线性特征融合
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面向高分辨率遥感影像建筑物变化检测的边缘感知网络 被引量:6
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作者 吴纹辉 慎利 +1 位作者 董新丰 杜有德 《地理与地理信息科学》 CSCD 北大核心 2021年第3期21-28,F0002,共9页
为提升建筑物变化检测精度,尽可能保留变化区域的边缘信息,提出一种边缘感知网络(Edge Sensing Network,ESNet),用于较大范围内的高分辨率遥感影像建筑物变化检测。ESNet由主干网、粗预测分支和精预测分支三部分组成:主干网用于提取多... 为提升建筑物变化检测精度,尽可能保留变化区域的边缘信息,提出一种边缘感知网络(Edge Sensing Network,ESNet),用于较大范围内的高分辨率遥感影像建筑物变化检测。ESNet由主干网、粗预测分支和精预测分支三部分组成:主干网用于提取多层次的特征差异图;粗预测分支通过跳跃连接的方式融合深层特征图与浅层特征图,以获得变化检测的粗预测图;精预测分支选取粗预测图中预测不确定性较大的点,通过融合点的深层和浅层特征实现点的变化属性再判别,从而获取建筑物变化区域的精细化边缘信息。在航空影像和卫星影像建筑物变化检测数据集上的实验表明,相比STANet、UNet++_MSOF等变化检测方法,该方法变化检测精度最高,且能有效保留边界的细节信息。 展开更多
关键词 高分辨率遥感影像 建筑物变化检测 边缘感知网络 多特征融合
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电力物联网的边缘感知自适应数据处理技术研究
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作者 赵珩 苗堃 +3 位作者 李峙 王锋 张元东 张胜利 《单片机与嵌入式系统应用》 2021年第11期34-37,41,共5页
设计了一种新型边缘感知自适应数据处理技术,通过边缘感知传感器完成电力物联网数据的实时采样,利用数据衰减记忆(MA-STUKF)算法完成样本数据的精确快速计算,利用逻辑加密标识(SHA-1)算法对计算出的数据进行分类标识。最后通过MATLAB对... 设计了一种新型边缘感知自适应数据处理技术,通过边缘感知传感器完成电力物联网数据的实时采样,利用数据衰减记忆(MA-STUKF)算法完成样本数据的精确快速计算,利用逻辑加密标识(SHA-1)算法对计算出的数据进行分类标识。最后通过MATLAB对本研究和传统数据处理方法进行均值方差仿真比较,数据波动范围在20%~35%之间,而且电力数据的计算结果准确度达到98%,边缘数据的计算结果也能达到80%以上。 展开更多
关键词 边缘感知自适应数据处理技术 边缘感知传感器 MA-STUKF算法 SHA-1算法
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多类别的边缘感知方法在图像分割中的应用 被引量:10
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作者 董子昊 邵秀丽 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第7期1075-1085,共11页
针对图像语义分割方法预测出的目标大多存在边缘模糊和准确度较低的问题,提出多类别边缘感知的图像分割方法.首先设计一种用于多目标分割的Multi-sigmoid 损失函数,结合COCO 数据集预训练的FCN+CRF 网络,建立可优化类别边界的语义分割模... 针对图像语义分割方法预测出的目标大多存在边缘模糊和准确度较低的问题,提出多类别边缘感知的图像分割方法.首先设计一种用于多目标分割的Multi-sigmoid 损失函数,结合COCO 数据集预训练的FCN+CRF 网络,建立可优化类别边界的语义分割模型;然后在全局嵌套边缘检测(HED)模型的基础上,增加自底向上的信息解码部分,利用亚像素(subpixel)的图像增强算法实现上采样以及相邻尺度之间的特征融合,构建出可用于边缘检测的深度多尺度编解码模型(MSDF);最后将FCN+CRF 提取到的分割信息作为一元势, MSDF 检测到的边缘特征作为二元势,设计全局能量函数并计算最小值,实现分割结果的进一步优化.在2 个标准数据集Pascal context 和SIFT Flow 上进行了实验,结果表明,该模型的总体性能较为优越,可应用在图像语义分割和显著性目标检测等相关领域. 展开更多
关键词 多类别的边缘感知 语义分割 多目标分割 边缘检测 全局能量函数
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基于注意力机制和边缘感知的田梗提取模型 被引量:1
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作者 顾兴健 刘子儒 +2 位作者 任守纲 郑恒彪 徐焕良 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期210-218,共9页
田埂精确提取是数字化农业管理的重要前提。针对由于遮挡、斑秃等因素干扰,给基于语义分割方法提取田埂带来困难问题,提出一种基于注意力机制和边缘感知模块的U-Net网络实现田埂提取。首先,将多信息注意力引入U型分割网络的下采样中,增... 田埂精确提取是数字化农业管理的重要前提。针对由于遮挡、斑秃等因素干扰,给基于语义分割方法提取田埂带来困难问题,提出一种基于注意力机制和边缘感知模块的U-Net网络实现田埂提取。首先,将多信息注意力引入U型分割网络的下采样中,增强相邻层之间的上下文信息,提升对田埂区域语义特征的表示能力。其次,将边缘感知分割模块应用至U-Net解码部分的每一层,在不同语义特征层提取田埂边缘信息,提高田埂区域语义分割精度。最后,联合边缘感知损失与语义分割损失构建联合损失函数,用于整体网络优化。通过对安徽省淮北市濉溪县小麦基地采集的无人机麦田数据集进行训练和模型验证,实验结果表明,本文模型语义分割像素准确率高达95.57%,平均交并比达到77.48%。 展开更多
关键词 田埂提取 语义分割 U-Net 注意力机制 边缘感知
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基于边缘感知的深度神经网络红外装甲目标检测 被引量:4
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作者 盛大俊 张强 《红外技术》 CSCD 北大核心 2021年第8期784-791,共8页
装甲目标自动检测一直是红外制导领域的研究热点与难点。解决该问题的传统方法是提取目标的低层次特征,并对特征分类器进行训练。然而,由于传统的检测算法不能覆盖所有的目标模式,在实际应用中的检测性能受到限制。本文受边缘感知模型... 装甲目标自动检测一直是红外制导领域的研究热点与难点。解决该问题的传统方法是提取目标的低层次特征,并对特征分类器进行训练。然而,由于传统的检测算法不能覆盖所有的目标模式,在实际应用中的检测性能受到限制。本文受边缘感知模型的启发,提出了一种基于边缘感知的改进深度网络,该网络是通过边缘感知融合模块提升装甲轮廓精度,利用特征提取模块和上下文聚合模块的优势,能够更好地适应目标的形态变化,具有较高的检测与识别的精度。验证结果表明,本文提出的装甲检测网络模型可以有效地提高红外图像中装甲的检测与定位精度。 展开更多
关键词 装甲车辆 红外图像 目标检测 边缘感知 自寻的导弹 金字塔池化
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基于边缘感知的方差决策加权引导滤波 被引量:1
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作者 文洪青 贾赞 +1 位作者 谭开豪 任文平 《激光杂志》 CAS 北大核心 2023年第1期103-108,共6页
图像处理中的引导滤波算法是改善图像质量的一种重要方法。针对引导滤波及其部分主流的改进算法存在的噪声残留问题,提出一种基于边缘感知的方差决策引导滤波算法。该算法首先采用边缘感知函数去约束正则化参数ε;其次引入加权聚合策略... 图像处理中的引导滤波算法是改善图像质量的一种重要方法。针对引导滤波及其部分主流的改进算法存在的噪声残留问题,提出一种基于边缘感知的方差决策引导滤波算法。该算法首先采用边缘感知函数去约束正则化参数ε;其次引入加权聚合策略改善边缘噪声残留问题;然后通过感知权重划分边缘和非边缘,用不同大小的窗口对其进行滤波。实验结果表明,与其他改进的引导滤波算法相比,本算法在对含噪图像进行处理时能够更好地削弱图像噪声残留,更完整地保留图像细节信息,视觉效果改善明显。同时,峰值信噪比提升了10%左右,结构相似度提升了12%左右。 展开更多
关键词 引导滤波 边缘感知 噪声残留 加权聚合
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基于全连接神经网络和边缘感知视差传播的立体匹配算法研究 被引量:3
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作者 严邓涛 霍智勇 +1 位作者 戴伟达 陈钊 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2018年第3期83-88,共6页
提出一种基于全连接神经网络和边缘感知视差传播(Edge-aware Disparity Propagation,EDP)的立体匹配算法。首先通过全连接网络获得初始的匹配代价,并利用胜者为王(Winner Takes All,WTA)算法生成初始视差图;然后进行一致性检测,对不一... 提出一种基于全连接神经网络和边缘感知视差传播(Edge-aware Disparity Propagation,EDP)的立体匹配算法。首先通过全连接网络获得初始的匹配代价,并利用胜者为王(Winner Takes All,WTA)算法生成初始视差图;然后进行一致性检测,对不一致视差点采用EDP和测地距滤波算法计算得到新的匹配代价和视差值,并填充初始视差图;最后,对填充后的视差图进行亚像素增强优化。实验数值表明,该算法能有效降低立体匹配的误匹配率,提高视差图精度,特别是在非闭塞区域有较低的误匹配率。 展开更多
关键词 立体匹配 全连接神经网络 视差传播 测地距滤波 边缘感知 亚像素增强
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结合边缘感知信息和生成对抗网络的医学图像合成 被引量:2
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作者 侯冰震 张桂梅 +1 位作者 龚磊 符祥 《南昌航空大学学报(自然科学版)》 CAS 2022年第4期28-35,共8页
跨模态图像合成是医学图像处理研究的重要任务之一。但监督模型所需的医学图像标注信息获取困难、成本昂贵,导致现有的图像合成模型不能较好地保留输入图像的结构信息。针对该问题,提出一种新的融合边缘感知信息的无监督跨模态医学图像... 跨模态图像合成是医学图像处理研究的重要任务之一。但监督模型所需的医学图像标注信息获取困难、成本昂贵,导致现有的图像合成模型不能较好地保留输入图像的结构信息。针对该问题,提出一种新的融合边缘感知信息的无监督跨模态医学图像合成方法。算法以CycleGAN为基本框架,采用改进后的U-Net为生成器网络,在跳跃连接中加入残差路径,缓解编、解码器间的语义差异。对编、解码器的扩张路径和收缩路径中相邻的卷积块,以密集连接的方式融合,增加重用特征信息,提高网络的特征表达能力。然后通过在模型中增加边缘感知模块,使得网络能同时学习到医学图像的纹理信息和边缘信息,更好地反映异常区域,方便医生区分正常和病变组织。最后,在公开脑部数据集上进行实验验证,结果表明了提出的跨模态医学图像合成方法的有效性,并将本文提出的方法应用到其他场景中,进一步验证了提出方法的泛化性能。 展开更多
关键词 无监督学习 生成对抗网络 边缘感知 医学图像合成
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结合FCM聚类和边缘感知模型的眼底渗出物检测 被引量:1
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作者 刘俊涛 王素娟 +3 位作者 林晓明 刘祚时 谭俭辉 宋丹 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第11期192-199,共8页
眼底图像中渗出物是构成糖尿病视网膜病变(Diabetic Retinopathy,DR)的早期症状之一,提出一种结合模糊C-均值(Fuzzy C-Means,FCM)聚类和边缘感知模型的方法实现对渗出物的检测。为保证后期检测精度和效率,对眼底图像进行增强对比度和均... 眼底图像中渗出物是构成糖尿病视网膜病变(Diabetic Retinopathy,DR)的早期症状之一,提出一种结合模糊C-均值(Fuzzy C-Means,FCM)聚类和边缘感知模型的方法实现对渗出物的检测。为保证后期检测精度和效率,对眼底图像进行增强对比度和均衡亮度等预处理操作,用FCM聚类分割出渗出物候选区域,利用基于判断邻域灰度差异的边缘感知模型对候选区域进行筛选,通过移除视盘区域,从而得到真实的渗出物区域。在公开的数据集上进行实验,算法的灵敏度为86.65%,特异性为94.79%,阳性预测值为95.14%,准确度为92.09%。结果表明,该方法能够有效实现对眼底渗出物的自动检测。 展开更多
关键词 渗出物检测 图像预处理 模糊C均值聚类 边缘感知模型
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基于堆叠边缘感知模块的显著性目标检测 被引量:1
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作者 杨佳信 胡晓 向俊将 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2020年第10期906-916,共11页
现有显著性目标检测算法对边缘感知的效果不理想.因此,为了有效利用高层语义信息及低层纹理信息,文中提出基于堆叠边缘感知模块的显著性目标检测算法.采用多尺度骨干网络(Res2Net)作为主干网络提取图像的多尺度、多目标的显著性特征.堆... 现有显著性目标检测算法对边缘感知的效果不理想.因此,为了有效利用高层语义信息及低层纹理信息,文中提出基于堆叠边缘感知模块的显著性目标检测算法.采用多尺度骨干网络(Res2Net)作为主干网络提取图像的多尺度、多目标的显著性特征.堆叠边缘感知模块以非对称性方式融合图像高低层信息,增强显著性目标区域.网络输出显著性目标的检测结果.在5个公开数据集上的实验表明,文中算法检测结果较优,同时,在客观评估指标和主观视觉效果上也较优. 展开更多
关键词 显著性目标检测(SOD) 高层语义信息 低层纹理信息 边缘感知模块
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复杂监控背景下基于边缘感知学习网络的行为识别算法 被引量:1
15
作者 聂玮 曹悦 +2 位作者 朱冬雪 朱艺璇 黄林毅 《计算机应用与软件》 北大核心 2020年第8期227-232,共6页
由于复杂背景、多视角变化等因素的影响,准确识别、分析现实场景中人体的行为仍然是一个具有挑战性的问题。为了提升行人检测与行为识别的精度,提出一种新颖的边缘感知深度网络。通过边缘感知融合模块提升行人轮廓精度,利用多尺度金字... 由于复杂背景、多视角变化等因素的影响,准确识别、分析现实场景中人体的行为仍然是一个具有挑战性的问题。为了提升行人检测与行为识别的精度,提出一种新颖的边缘感知深度网络。通过边缘感知融合模块提升行人轮廓精度,利用多尺度金字塔池化层捕获视频序列的空时特征。边缘相关特征的互补特征能够有效地保留行人目标的清晰边界,而辅助旁侧输出与金字塔池化层输出的组合可以提取丰富的全局空时上下文信息。大量定性定量的实验结果表明,该模型可以有效地提高现有行人检测与行为识别网络的性能,在UCF101数据集上取得了90.55%的行人行为识别准确率。 展开更多
关键词 行为识别 边缘感知 深度学习 金字塔池化 空时上下文
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5G边缘感知性能提升研究 被引量:2
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作者 连毅 《电信工程技术与标准化》 2022年第6期34-40,共7页
5G网络发展初期,网络未达到连续覆盖,5G边缘感知问题突出。同时,为了提升5G分流比,用户需要尽可能驻留在5G网络上,随之边缘用户感知将会进一步下降。针对这一问题,本文通过边缘感知问题发现识别和边缘感知性能优化提升两项举措开展5G边... 5G网络发展初期,网络未达到连续覆盖,5G边缘感知问题突出。同时,为了提升5G分流比,用户需要尽可能驻留在5G网络上,随之边缘用户感知将会进一步下降。针对这一问题,本文通过边缘感知问题发现识别和边缘感知性能优化提升两项举措开展5G边缘感知提升策略研究,利用策略部署提升5G边缘用户性能感知。部署后,边缘用户感知提升明显。 展开更多
关键词 5G 边缘感知 边缘用户
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基于梯度域L_(2)正则化重建模型的边缘感知图像处理方法
17
作者 孙宁康 杨洋 郑好 《软件导刊》 2023年第12期192-199,共8页
边缘感知图像处理是计算机图形学领域的一个重要课题,在图像细节增强和色调映射中应用颇多,然而现有处理方法常常受到光晕及梯度反转伪影的影响。为此,提出一种新颖的映射函数,其可在保持边缘的同时对图像细节进行灵活处理,从而适用于... 边缘感知图像处理是计算机图形学领域的一个重要课题,在图像细节增强和色调映射中应用颇多,然而现有处理方法常常受到光晕及梯度反转伪影的影响。为此,提出一种新颖的映射函数,其可在保持边缘的同时对图像细节进行灵活处理,从而适用于多种应用。同时提出一种基于梯度域L2正则化的重构模型,用于边缘感知图像处理。该模型从映射的梯度中重建处理后的图像,可以显著减轻光晕以及梯度反转伪影的影响;且该模型可基于傅立叶变换快速有效求解,在Intel i7-6700 CPU上处理一幅100万像素图像耗时0.46 s。定性定量实验结果表明,该图像处理方法在图像增强和色调映射中取得了较好结果,细节增强指标SSEQ为11.39,ILNIQE为27.52;色调映射指标SSEQ为14.88,ILNIQE为22.78。 展开更多
关键词 边缘感知图像处理 映射函数 L_(2)正则化
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边缘感知特征融合的藏文报刊文档图像版面分析
18
作者 杨大志 王维兰 +1 位作者 李洪瑞 吴振杰 《高原科学研究》 2025年第1期129-140,共12页
针对现有分割网络在处理藏文报刊文档图像版面分析过程中,版面结构的复杂多样性,导致出现相邻部分元素相互粘连、相似元素中出现误识别等问题,提出了一种基于编码器-解码器架构的边缘感知特征融合网络EFF-UNet。采用ResNet50作为主干网... 针对现有分割网络在处理藏文报刊文档图像版面分析过程中,版面结构的复杂多样性,导致出现相邻部分元素相互粘连、相似元素中出现误识别等问题,提出了一种基于编码器-解码器架构的边缘感知特征融合网络EFF-UNet。采用ResNet50作为主干网络,通过改进的残差块EiResBlock实现轻量化设计及特征提取的增强;在解码器和跳跃连接中分别引入了边缘感知特征融合模块(Edge-aware Feature Fusion Module,EFFM)和自适应特征融合模块(Adaptive Feature Fusion Module,AFFM),融合多尺度特征和边缘信息,增强了模型对复杂文档版面细节的分析性能。实验结果表明,所提算法在阿坝藏文日报数据集(Aba Tibetan Newspaper Dataset,AbaTND)和CDLA公共数据集上表现出色,mIoU分别达到84.89%和89.27%,Precision分别达到91.20%和94.97%,实现模型计算效率和推理速度提升的同时具有较高的分割性能。 展开更多
关键词 版面分析 藏文报刊 图像分割 边缘感知特征融合
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边缘感知强化的高分辨遥感影像语义分割
19
作者 于纯妍 李东霖 +2 位作者 宋梅萍 于浩洋 Chein-I Chang 《遥感学报》 CSCD 北大核心 2024年第12期3249-3260,共12页
基于深度卷积神经网络(DCNN)的高分辨率遥感影像语义分割方法不断取得显著发展,但仍存在分割对象边缘特征提取与表达困难问题,导致受遮挡及小目标地物的边缘分割效果较差,从而影响语义分割方法整体精度。针对以上问题,本文提出了一种边... 基于深度卷积神经网络(DCNN)的高分辨率遥感影像语义分割方法不断取得显著发展,但仍存在分割对象边缘特征提取与表达困难问题,导致受遮挡及小目标地物的边缘分割效果较差,从而影响语义分割方法整体精度。针对以上问题,本文提出了一种边缘感知强化的高分辨率遥感影像语义分割方法。首先,提出Transformer-DCNN协同机制提取遥感影像的全局自注意力特征和空间上下文信息,提炼更为精准的地物语义特征表达;然后,构建边缘和不确定点共同引导的边缘感知强化模块,从不确定点及实体边缘两个视角增强模型的边缘信息处理能力;最后,通过语义分割解码器有效利用包含边缘信息的特征编码,提高分割对象边缘预测的准确性和连续性。在Vaihingen和Potsdam数据集上的实验对比结果表明所提模型能有效处理复杂地物的边缘信息,提升分割方法的准确性,在常用的评估指标平均交并比(mIoU)和其他评估指标均有着不错的效果。与经典的UNet++分割网络相比,本文所提方法在Vaihingen数据集的mIoU得分提高了3.44%,在Potsdam数据集的mIoU得分提高了4.01%,平均F1得分和整体精度OA也有不同程度的提升。 展开更多
关键词 遥感影像 语义分割 边缘感知 特征提取 编码器 解码器
原文传递
边缘-分割交叉引导的伪装目标检测网络
20
作者 陈鹏 李旭 +1 位作者 向道岸 余肖生 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第4期1001-1010,共10页
基于边缘感知的模型是伪装目标检测的主流方法之一,其核心是在早期阶段输出边缘预测,能更好地定位和分割伪装目标。而在伪装目标数据集中,由于伪装目标与背景环境有很高的视觉相似性,对早期的边缘预测质量要求很高,错误的前景预测会导... 基于边缘感知的模型是伪装目标检测的主流方法之一,其核心是在早期阶段输出边缘预测,能更好地定位和分割伪装目标。而在伪装目标数据集中,由于伪装目标与背景环境有很高的视觉相似性,对早期的边缘预测质量要求很高,错误的前景预测会导致分割不完整,甚至缺失目标,进而造成伪装目标分割效果不佳。为了解决这一问题,提出了一种边缘-分割交叉引导网络ECGNet。利用ConvNeXt模型作为骨干网络,通过1×1卷积对特征通道进行统一处理,在多尺度上提取全局上下文信息。设计了一个分割诱导边缘融合模块和一个边缘感知引导完整性聚合模块交叉融合,关注伪装目标的整体结构,不断细化分割特征和边缘特征。通过引导残差通道注意模块利用这些连接和卷积更好地提取低层特征中的结构细节。在CAMO、COD10K以及NC4K数据集上的实验结果表明,ECGNet性能优于其他22个具有代表性的模型,比HitNet在S_(α)、E_(ϕ)、F^(ω)_(β)和M方面的性能平均提升了0.019、0.019、0.018和0.009。 展开更多
关键词 伪装目标检测 上下文信息 交叉细化 边缘感知
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