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一种基于放大采样的伪装目标分割方法 

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申请/专利权人:大连理工大学

摘要:本发明涉及计算机视觉图像分割领域,提供一种基于放大采样的伪装目标分割方法,包括:步骤100,将数据集划分为训练集和测试集;步骤200,将训练数据集输入深度神经分割网络中,得到训练好的模型,迭代此过程,逐步得到精确的网络模型;步骤300,将测试集输入到训练好的模型中,得到预测结果,迭代此过程,逐步得到更精确的预测结果;步骤400,将预测结果与测试集的真值对齐,得到最终的预测结果。相较于单阶段伪装物体检测方法,本发明检测分割物体更为准确,能够大幅度提高小物体的分割精度,使图像分割更加精细。

主权项:1.一种基于放大采样的伪装目标分割方法,其特征在于,包括以下过程:步骤100,将数据集划分为训练集和测试集,并使用定位信息与边缘信息获得辨别真值;步骤200,迭代训练过程,迭代次数i∈[1,N];步骤201,训练,将训练图像Ii输入分割网络中得到训练好的模型Neti,使用损失函数约束模型;步骤202,放大,根据训练集的二值真值进行膨胀处理,得到注意力Di,根据注意力图将训练图像Ii、二值真值和辨别真值进行采样,分别得到放大后的Ii+1、二值真值和辨别真值步骤203,迭代,使用Neti的参数初始化Neti+1;重复步骤201~203;步骤300,迭代测试过程,迭代次数i∈[1,N];步骤301,测试,将测试图像Ti输入训练好的模型Neti,得到预测结果步骤302,放大,当iN时,根据预测结果进行膨胀处理,得到注意力根据注意力图将测试图像Ti进行采样,得到放大后的Ti+1;重复步骤301~302;步骤400,对预测结果反采样,评估结果,迭代次数i∈[1,N];步骤401,当i1时,根据上一阶段的注意力对进行反采样,重复此过程,直至得到为最终预测结果,并与对应的二值真值比较,获得评估结果。

全文数据:

权利要求:

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