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一种基于蚁群优化的显著边缘检测算法 被引量:18
1
作者 张志龙 杨卫平 李吉成 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期2061-2067,共7页
该文提出一种基于蚁群优化的显著边缘检测算法。该算法利用相位编组方法计算支持区面积作为描述图像边缘梯度方向一致性的指标,将梯度幅度和支持区面积结合起来形成启发信息和信息素增量的计算方法,采用线性加权方法将信息素、梯度幅度... 该文提出一种基于蚁群优化的显著边缘检测算法。该算法利用相位编组方法计算支持区面积作为描述图像边缘梯度方向一致性的指标,将梯度幅度和支持区面积结合起来形成启发信息和信息素增量的计算方法,采用线性加权方法将信息素、梯度幅度、支持区面积3种信息综合起来得到蚂蚁转移概率,通过引入禁忌表增大蚂蚁的活动范围。实验结果表明:该文提出的算法能够有效检测图像中的显著边缘特征,对多类图像都有良好的适应性,而且收敛速度较快。 展开更多
关键词 图像处理 蚁群 边缘检测 显著边缘 梯度方向一致性
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融合对比度与背景先验的显著目标检测算法 被引量:8
2
作者 蒋娇 陆平 +3 位作者 朱恒亮 董振江 贾霞 马利庄 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第1期82-89,共8页
针对已有的显著检测算法对背景复杂的图像检测效果较差的问题,提出融合对比度与背景先验的显著目标检测算法.首先将图像划分为感知均匀的像素块,再根据对比度先验定义图像的显著边缘、像素块的全局对比度及颜色相似像素块的空间分布,得... 针对已有的显著检测算法对背景复杂的图像检测效果较差的问题,提出融合对比度与背景先验的显著目标检测算法.首先将图像划分为感知均匀的像素块,再根据对比度先验定义图像的显著边缘、像素块的全局对比度及颜色相似像素块的空间分布,得到任一像素块与前景的相关性;然后根据背景先验将图像边界像素块定义为伪背景区域,通过计算像素块与伪背景区域的相似度得到像素块与背景的相关性;最后通过能量优化函数结合像素块与前景、背景的相关性,得到该像素块的显著值.实验结果表明,与同类算法相比,该算法能更好地使显著目标整体高亮,抑制背景噪声,得到较符合视觉感知的显著图. 展开更多
关键词 对比度先验 背景先验 显著边缘 全局对比度 相似块空间分布 能量优化函数
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实例分割和边缘优化算法的研究与实现 被引量:6
3
作者 梁正兴 王先兵 +2 位作者 何涛 吴中鼎 张嘉 《图学学报》 CSCD 北大核心 2020年第6期939-946,共8页
近年来,实例分割技术正受到越来越多的关注。Mask R-CNN实例分割方法是实例分割领域中的重要方法,但是用Mask R-CNN方法得到的结果中,每个分割出的实例的边缘往往不够理想,无法与真正的边缘完全吻合。针对此问题,提出了一种用显著性目... 近年来,实例分割技术正受到越来越多的关注。Mask R-CNN实例分割方法是实例分割领域中的重要方法,但是用Mask R-CNN方法得到的结果中,每个分割出的实例的边缘往往不够理想,无法与真正的边缘完全吻合。针对此问题,提出了一种用显著性目标提取方法得到的结果与Mask R-CNN实例分割结果相结合的方法,从而得到更好的实例分割边缘。首先,利用Mask R-CNN对图片进行识别,得到实例分割的结果。然后用PoolNet对待检测图片进行处理,得到图片中的显著物体信息。最后用PoolNet的结果对实例分割的掩码图边缘进行优化,从而得到边缘更好的实例分割结果。经过测试,该方法可以对绝大多数待检测目标较为显著的图片在一些重要指标上得到比Mask R-CNN更好的分割结果。 展开更多
关键词 实例分割 Mask R-CNN 显著性目标 边缘优化 掩码信息
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基于显著闭合边缘的图像检索方法 被引量:1
4
作者 刘睿姝 何东健 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第19期210-213,217,共5页
为提高基于内容的图像检索查准率,研究基于显著闭合边缘的图像检索方法。设计显著闭合边缘提取算法,利用人类视觉注意机制获取显著图,根据原始边缘图确定显著边缘图,连接显著边缘间的断裂,得到显著闭合边缘,结合边缘梯度和角度值的直方... 为提高基于内容的图像检索查准率,研究基于显著闭合边缘的图像检索方法。设计显著闭合边缘提取算法,利用人类视觉注意机制获取显著图,根据原始边缘图确定显著边缘图,连接显著边缘间的断裂,得到显著闭合边缘,结合边缘梯度和角度值的直方图实现图像检索。实验结果表明,该方法具有较高的查准率。 展开更多
关键词 边缘连接 显著边缘 显著闭合边缘 视觉注意机制 显著图 边缘端点
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融合全局显著性信息的轮廓编组模型 被引量:5
5
作者 邓强 罗予频 葛俊锋 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第8期1223-1229,共7页
基于感知编组的轮廓提取算法容易受背景上边缘的影响,导致轮廓提取的准确率低,为此提出一种结合感知编组与全局显著性信息的轮廓提取算法.首先在Canny算子框架下增加显著性信息的约束,提取显著边缘,减少了背景上的边缘;然后在Ratio-cont... 基于感知编组的轮廓提取算法容易受背景上边缘的影响,导致轮廓提取的准确率低,为此提出一种结合感知编组与全局显著性信息的轮廓提取算法.首先在Canny算子框架下增加显著性信息的约束,提取显著边缘,减少了背景上的边缘;然后在Ratio-contour算法的基础上提出了新的目标函数,使得文中算法能够收敛于显著性高的区域,得到的轮廓更准确地标识前景物体.实验结果表明,该算法有效地提高了轮廓提取的准确性,同时大幅减少了轮廓提取的计算时间. 展开更多
关键词 感知编组 全局显著性 显著边缘 轮廓提取
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多信息辅助的U型轻量级显著性目标检测模型 被引量:1
6
作者 卞叶童 孙涵 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第9期2023-2029,共7页
针对现有模型过于庞大的问题,本文提出了一个基于多信息辅助的U型轻量级显著性目标检测模型.为了在轻量化的同时保持性能,分别设计了MUN模块和DPM模块.MUN模块利用边缘特征对模块内的浅层特征作细节补充并对边缘区域进行强调,利用骨架... 针对现有模型过于庞大的问题,本文提出了一个基于多信息辅助的U型轻量级显著性目标检测模型.为了在轻量化的同时保持性能,分别设计了MUN模块和DPM模块.MUN模块利用边缘特征对模块内的浅层特征作细节补充并对边缘区域进行强调,利用骨架特征对图像特征的结构进行进一步的强化和修正.DPM模块中通过下采样操作和空洞卷积操作获得了不同感受野和全局性的特征,对模型进行结构信息补充,从而改善目标定位.考虑到分布跨度过大的特征无法很好地进行融合,DPM中使用平行结构进行相邻融合,将多个特征逐渐集成为一个特征.本文提出的方法在五大数据集上都获得了不错的性能,在模型大小和精度之间达到了进一步的平衡,与其他优秀模型的对比表明了本模型的有效性及优越性. 展开更多
关键词 显著性检测 轻量级 U型网络 边缘细化 骨架辅助
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一种基于显著性边缘的运动模糊图像复原方法 被引量:5
7
作者 胡伏原 王振华 +1 位作者 吕凡 夏振平 《苏州科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2017年第1期77-82,共6页
运动模糊的图像复原,是图像处理和计算机视觉领域中的热点问题。通过分析图像的纹理特征,提出一种鲁棒的显著性边缘提取方法,并将其应用于运动模糊图像恢复中。联合图像纹理的梯度幅值、方向信息,优化模糊图像并抑制噪声干扰,从而提取... 运动模糊的图像复原,是图像处理和计算机视觉领域中的热点问题。通过分析图像的纹理特征,提出一种鲁棒的显著性边缘提取方法,并将其应用于运动模糊图像恢复中。联合图像纹理的梯度幅值、方向信息,优化模糊图像并抑制噪声干扰,从而提取稳定的强显著性边缘。在模糊核估计的能量模型中,引入梯度约束方法,保护模糊核的结构特征。对于较大尺寸的模糊核,采用多尺度策略进行图像复原。实验结果表明,文中算法能够有效提高模糊核估计的准确性,提升运动模糊图像复原的质量。 展开更多
关键词 运动模糊 图像复原 显著性边缘 图像梯度 模糊核估计
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基于曲率约束因子与边缘加权法则的图像修复算法 被引量:3
8
作者 韩栋 王春华 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第3期95-100,共6页
针对当前较多图像修复算法主要通过对图像块进行方差和度量的方法来完成图像修复,忽略了图像块的显著边缘特性,使得修复图像容易出现模糊效应以及不连续效应等不良现象,导致算法修复性能不佳的不足,提出了基于曲率约束因子耦合边缘加权... 针对当前较多图像修复算法主要通过对图像块进行方差和度量的方法来完成图像修复,忽略了图像块的显著边缘特性,使得修复图像容易出现模糊效应以及不连续效应等不良现象,导致算法修复性能不佳的不足,提出了基于曲率约束因子耦合边缘加权法则的图像修复算法.首先,通过像素点的等照度线方向构造曲率约束因子,对数据项进行约束,形成优先级度量函数,利用优先级度量函数选取优先修补块;然后,利用像素点的均值之差构造像素自相关模型,对样本块的大小进行了调整;最后,以样本块显著边缘为约束,构造了边缘加权模型,通过边缘加权模型联合SSD(sum of squared differences)模型建立了边缘加权法则,对最优匹配块进行搜索,用于对待修补块进行修复.仿真实验结果表明,与当前图像修复算法相比,本文设计的图像修复算法修复的图像具有良好的视觉效果. 展开更多
关键词 图像修复 曲率约束因子 像素自相关模型 显著边缘 边缘加权模型 边缘加权法则
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显著性边缘引导下的图像抽象化 被引量:4
9
作者 王勋 李红 +1 位作者 刘春晓 严彩萍 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2013年第3期305-310,共6页
针对已有的图像抽象化算法难以反映显著性边缘信息的不足,提出了一个显著性边缘引导下的基于能量优化的图像抽象化算法。对于给定的输入图像,首先基于边缘信息传递策略来提取图像的显著性边缘图,从而有效地减少了不连续边缘的产生;然后... 针对已有的图像抽象化算法难以反映显著性边缘信息的不足,提出了一个显著性边缘引导下的基于能量优化的图像抽象化算法。对于给定的输入图像,首先基于边缘信息传递策略来提取图像的显著性边缘图,从而有效地减少了不连续边缘的产生;然后,为了在增强显著性边缘的同时抑制杂乱细节信息,根据显著性边缘图来构建图像的期望梯度场;最后,在图像颜色信息和期望梯度场的约束之下,通过能量优化来获得图像的抽象化效果。实验结果表明,本文算法在显著性边缘的连续性保持上表现出明显的优势,具有很好的科学研究价值及实际应用前景。 展开更多
关键词 图像抽象化 显著性边缘 期望梯度场 能量优化
原文传递
基于块效应抑制的压缩降质模糊图像盲复原 被引量:3
10
作者 叶鹏钊 冯华君 +2 位作者 徐之海 李奇 陈跃庭 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期406-412,共7页
针对被压缩重构后的模糊图像复原问题,提出基于块效应抑制的图像去模糊方法.采用多尺度分解逐层进行模糊核估计,每一层利用去块效应的模糊图像作为有效显著边缘估计的参考图像,并在模糊核估计优化函数中加入模糊核梯度约束保证其连续平... 针对被压缩重构后的模糊图像复原问题,提出基于块效应抑制的图像去模糊方法.采用多尺度分解逐层进行模糊核估计,每一层利用去块效应的模糊图像作为有效显著边缘估计的参考图像,并在模糊核估计优化函数中加入模糊核梯度约束保证其连续平滑性,通过在频域交替迭代优化确定模糊核.最终复原约束项为图像全变分以及L2范数块效应抑制项,该项通过迭代使得复原图像和去块效应图像逐步逼近.实验结果表明,提出的方法能够在较高压缩率的模糊图像中估计出相对准确的模糊核,得到兼顾消除块效应与保留图像细节的复原效果. 展开更多
关键词 图像盲复原 块效应 正则化 模糊核估计 显著边缘
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结合区域和边界信息的图像显著度检测 被引量:1
11
作者 闯跃龙 楼宋江 +2 位作者 张石清 郭文平 赵小明 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2016年第3期314-322,共9页
目的图像显著度检测是许多图像应用的核心问题,为了能够在复杂背景下准确提取图像中前景对象的位置和尺度信息,提出一种结合区域和边界信息的图像显著度检测方法。方法对于图像区域信息,提出一种基于图像等照度线的方法检测显著区域信... 目的图像显著度检测是许多图像应用的核心问题,为了能够在复杂背景下准确提取图像中前景对象的位置和尺度信息,提出一种结合区域和边界信息的图像显著度检测方法。方法对于图像区域信息,提出一种基于图像等照度线的方法检测显著区域信息。该方法针对不同的特征(颜色、亮度和方向)提出统一的计算方法,使得不同特征下获得的显著信息具有一致的度量标准,从而方便后续多特征显著度图的融合。对于图像边界信息,采用一种结合多尺度Beltrami过滤器的全局方法检测显著边界信息。多尺度Beltrami过滤器可以显著增强图像中的边界信息。利用全局显著度检测方法对经过过滤器处理过的图像可以准确地获取图像中最为显著的边界信息。最后,由于区域和边界分别代表图像中的不同类型信息,可以直接采用线性融合方式构建最终的图像显著度图。结果与其他9种流行图像显著度检测算法相比,本文算法无论在简单还是复杂背景下均能够较为准确地检测出图像中的显著度信息(Precision、Recall、F测试中获得的平均值为0.590 5,0.655 4,0.747 0的最高测试结果)。结论提出一种结合区域和边界信息的图像显著度检测算法,通过区域和边界信息相结合的方式实现图像中显著对象的准确检测。实验结果表明本文算法具有良好的适用性和鲁棒性,为图像中复杂背景下对象检测打下坚实基础。 展开更多
关键词 图像显著度 等照度线 显著边界 显著区域 Beltrami过滤器
原文传递
基于视觉注意机制与支持向量机结合的车标定位方法 被引量:2
12
作者 张栋冰 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第2期481-487,共7页
针对环境复杂的车标区域难以定位的问题,提出了一种基于视觉注意机制(Visual Attention Theory,VAT)与支持向量机(Support Vector Machine,SVM)结合的车标定位算法.首先采用多信息融合特征对车牌进行综合定位,利用车标和车牌的相对位置... 针对环境复杂的车标区域难以定位的问题,提出了一种基于视觉注意机制(Visual Attention Theory,VAT)与支持向量机(Support Vector Machine,SVM)结合的车标定位算法.首先采用多信息融合特征对车牌进行综合定位,利用车标和车牌的相对位置关系确定车标感兴趣区域(Area of Interest,ROI),对该区域进行边缘检测处理,并对边缘所在位置进行显著性分析,利用支持向量机方法训练车标显著性模型选择分类器,然后利用模型选择分类器选取最优模型进行显著性区域提取,最后对显著性区域设计了一套离散车标前景合并机制进行最终的车标区域定位.实验表明:该方法能够有效地进行车标区域定位,与其他车标定位方法相比,具有检测率高、鲁棒性好、时效性快等特点,能够较好地定位不同天气不同场景的车标,具有较好的实用价值. 展开更多
关键词 视觉注意机制 显著图 车标定位 支持向量机 边缘特征
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边缘结构相似性图像质量的高阶统计及评价 被引量:1
13
作者 张文娟 王艳红 《西安工业大学学报》 CAS 2016年第3期173-176,共4页
为构建符合主观视觉感知的图像质量评价指标,文中提出了一种利用突出边缘结构相似的图像质量评价方法.通过计算每一个像素点位置上的高阶统计来局部化突出边缘.根据退化图像与参考图像的突出边缘强度相似性,结合亮度相似性和对比度相似... 为构建符合主观视觉感知的图像质量评价指标,文中提出了一种利用突出边缘结构相似的图像质量评价方法.通过计算每一个像素点位置上的高阶统计来局部化突出边缘.根据退化图像与参考图像的突出边缘强度相似性,结合亮度相似性和对比度相似性定义图像质量指标.数值实验结果表明,利用文中方法对TID2008数据库中的图像进行评价的平均运算时间为78.43s,评价结果与主观评价接近. 展开更多
关键词 图像质量评价 结构相似性 突出边缘 高阶统计
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噪声模糊图像盲目反降晰的模糊核准确估计 被引量:1
14
作者 孙士洁 赵怀慈 +1 位作者 郝明国 李波 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期813-820,共8页
针对大多数先进的单幅图像盲目反降晰技术在噪声无法忽略时,仍不能很好地处理模糊核估计质量退化严重的问题,提出一种利用图像显著结构从单幅噪声模糊图像中准确估计模糊核的方法.首先通过降噪预处理对图像噪声进行抑制,利用基于全总变... 针对大多数先进的单幅图像盲目反降晰技术在噪声无法忽略时,仍不能很好地处理模糊核估计质量退化严重的问题,提出一种利用图像显著结构从单幅噪声模糊图像中准确估计模糊核的方法.首先通过降噪预处理对图像噪声进行抑制,利用基于全总变分模型的方法提取模糊图像的显著结构,进而运用梯度选择方法移除不利于模糊核估计的显著边缘,提高模糊核估计的鲁棒性;然后采取两阶段模糊核估计策略,运用基于图像显著结构模糊核估计方法和迭代支持域检测技术实现模糊核的准确估计;最后通过稀疏先验约束的非盲目图像解卷积方法完成最终的图像恢复.实验结果表明,与已有方法相比,该方法在合成和真实图像上都能更准确地估计出噪声模糊图像的模糊核,获得更好的复原图像质量,可有效地处理图像反降晰对图像噪声敏感问题,实现了噪声模糊图像模糊核的准确估计. 展开更多
关键词 盲目图像反降晰 噪声模糊图像 显著结构 图像边缘 模糊核估计
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基于稀疏先验和相对总变分的图像盲去模糊 被引量:1
15
作者 姚若河 饶敬松 刘伟俭 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期108-113,共6页
在图像盲去模糊中,从单一模糊图像估计模糊核是个严重不适定问题.文中提出了一种基于稀疏先验和相对总变分的图像盲去模糊方法.该方法用权值L0平滑方法自适应地提取图像主体结构,剔除图像噪声、细节和小尺度物体边缘等不利于模糊核估计... 在图像盲去模糊中,从单一模糊图像估计模糊核是个严重不适定问题.文中提出了一种基于稀疏先验和相对总变分的图像盲去模糊方法.该方法用权值L0平滑方法自适应地提取图像主体结构,剔除图像噪声、细节和小尺度物体边缘等不利于模糊核估计的因素;用相对总变分方法解决稀疏先验作为正则项估计复杂模糊核所存在的不准确性;用超拉普拉斯先验的正则化方法进行清晰图像估计.实验结果表明,文中算法相对于现有的图像去模糊方法,所估计出的清晰图像具有较好的结构和较少的伪迹,图像复原效果好. 展开更多
关键词 权值L0 模糊核估计 相对总变分 运动去模糊 稀疏先验 显著边缘
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基于能量提升的非等比例图像缩放方法
16
作者 包翠莲 杨宇坤 +1 位作者 王广军 苏本跃 《安庆师范学院学报(自然科学版)》 2013年第3期56-60,共5页
数字图像整体在进行非等比例缩放时,传统的缩放方法会导致图像本身结构发生较大的畸变。对此,本文先采用傅里叶变换找出图像的显著区域,对显著区域进行能量提升处理,并结合图像的特征边缘提取增强的边缘图,进行权值分配;再寻找非重要内... 数字图像整体在进行非等比例缩放时,传统的缩放方法会导致图像本身结构发生较大的畸变。对此,本文先采用傅里叶变换找出图像的显著区域,对显著区域进行能量提升处理,并结合图像的特征边缘提取增强的边缘图,进行权值分配;再寻找非重要内容的低能量线,对这些低能量线进行删除或插入操作,可以维持重要内容不发生畸变,同时保持了图像的边缘信息。实验结果表明,本文所提出的方法在对行列进行非等比例缩放时,具有很好的抗畸变性能。 展开更多
关键词 图像缩放 低能量线 傅里叶变换 显著区域 特征边缘
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基于稀疏先验和边缘约束的图像盲去模糊算法
17
作者 鲍宗袍 陈华华 《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》 2017年第6期24-29,共6页
针对运动图像盲去模糊问题,提出了一种基于稀疏先验和边缘约束的运动图像盲去模糊算法.首先利用非维度高斯测度正则约束恢复中间清晰图像,然后借助T-smooth技术提取显著性边缘,并采用变分狄利克雷模糊核估计方法求得较为准确的模糊核.... 针对运动图像盲去模糊问题,提出了一种基于稀疏先验和边缘约束的运动图像盲去模糊算法.首先利用非维度高斯测度正则约束恢复中间清晰图像,然后借助T-smooth技术提取显著性边缘,并采用变分狄利克雷模糊核估计方法求得较为准确的模糊核.在非盲去模糊阶段,结合全变分与超拉普拉斯正则化方法的优缺点,将两种方法复原的图像取平均,减轻了复原图像中的振铃效应,同时保留了更多的图像细节.实验结果验证了提出的新算法的有效性,与其他算法相比,所提算法可以获得更准确的模糊核和较佳清晰图像. 展开更多
关键词 盲去模糊 显著性边缘 非维度高斯测度 变分狄利克雷
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基于显著结构的图像修复
18
作者 赵洋 《现代计算机》 2020年第9期49-53,共5页
针对基于样本块的经典算法Criminisi算法在实际计算中有置信项减小,数据项逐渐失效的问题,提出一种改进方案。即改进置信项,增添显著结构项;将已经修复好的像素块作为候选块与待修复块匹配;采用非局部纹理信息匹配候选块与待修复块。实... 针对基于样本块的经典算法Criminisi算法在实际计算中有置信项减小,数据项逐渐失效的问题,提出一种改进方案。即改进置信项,增添显著结构项;将已经修复好的像素块作为候选块与待修复块匹配;采用非局部纹理信息匹配候选块与待修复块。实验表明,相较于改进前的算法,提出的算法效果有较大的提升。 展开更多
关键词 图像修复 样本块 显著边缘 优先级
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柴北缘马海-大红沟凸起油气成藏模式与有利勘探目标 被引量:16
19
作者 汪立群 庞雄奇 +2 位作者 党玉琪 马达德 马立协 《石油与天然气地质》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期696-702,共7页
柴北缘马海 -大红沟凸起油气成藏模式可概括为 :深部为早期原生成藏 ,长期充注模式 ,具有多期 (至少两期 )油气运移成藏特征 ;浅部为早期排烃聚集 ,晚期次生成藏模式 ,具有晚期一次成藏的特征。古凸起区的两大构造运动、两套断裂体系所... 柴北缘马海 -大红沟凸起油气成藏模式可概括为 :深部为早期原生成藏 ,长期充注模式 ,具有多期 (至少两期 )油气运移成藏特征 ;浅部为早期排烃聚集 ,晚期次生成藏模式 ,具有晚期一次成藏的特征。古凸起区的两大构造运动、两套断裂体系所对应的圈闭形成期和成藏期是形成两种不同类型油气藏的关键。绿南山前构造带、马海 -黄泥滩构造带、南八仙 -东陵丘背斜带。 展开更多
关键词 马海-大红沟凸起 油气成藏 成藏模式 勘探目标 柴北缘
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融合多尺度边界特征的显著实例分割 被引量:13
20
作者 何丽 张红艳 房婉琳 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2022年第8期1865-1876,共12页
对感兴趣的对象进行定位是计算机视觉应用的一个基础任务。显著实例分割通过对视觉上具有显著性的物体进行检测并对其进行像素级分割,可以获得感兴趣的实例类。单阶段显著实例分割网络(S4Net)为利用目标对象和其周围背景的特征分离能力... 对感兴趣的对象进行定位是计算机视觉应用的一个基础任务。显著实例分割通过对视觉上具有显著性的物体进行检测并对其进行像素级分割,可以获得感兴趣的实例类。单阶段显著实例分割网络(S4Net)为利用目标对象和其周围背景的特征分离能力,设计了一个新的区域特征抽取层ROIMasking。但由于卷积神经网络自身的特性,多次的卷积和上采样会造成实例边界信息缺失,导致边界分割粗糙,影响分割的精度。为了解决显著实例分割中的边界信息丢失问题,在S4Net的基础上借鉴目标边缘检测方法,提出了一种结合边界特征的端到端显著实例分割方法(MBCNet)。该方法设计了一个多尺度融合的边界特征提取分支,利用带有混合空洞卷积和残差网络结构的边界细化模块强化对实例边界信息的提取,并通过网络共享层实现了边界信息的传递;同时,为提高分割的精度,提出了一个新的边界-分割联合损失函数,实现了在同一个网络中对目标边界特征提取分支和实例分割分支的同步训练。实验结果显示,提出的方法在saliency instance数据集上的mAP0.5和mAP0.7分别达到88.90%和67.94%,比目前主流的显著实例分割方法S4Net分别提升了2.20个百分点和4.24个百分点。 展开更多
关键词 显著实例分割 边缘检测 边界细化 边界-分割联合训练
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