[发明专利]一种基于双分支深度卷积神经网络的实时语义分割方法在审

专利信息
申请号: 202110640607.6 申请日: 2021-06-09
公开(公告)号: CN113421269A 公开(公告)日: 2021-09-21
发明(设计)人: 刘悦 申请(专利权)人: 南京瑞易智能科技有限公司
主分类号: G06T7/10 分类号: G06T7/10;G06N3/08;G06N3/04
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 210000 江苏省南京*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于双分支深度卷积神经网络的实时语义分割方法。该方法为:预处理Cityscapes城市风景语义分割数据集;在数据集上重新训练深度卷积神经网络ResNet,提取深层语义特征;设计归一化卷积层组成的全局分支,并将ResNet不同阶段的特征图分别进行归一化卷积操作,获取相同维度的特征图进行通道维度合并;利用共享特征层和池化层,共享ResNet残差网络中不同阶段的特征信息,构建拥有丰富细节信息的局部分支;设计特征合并模块,融合全局分支与局部分支的特征映射图,整合不同尺度的特征信息,获得最终预测图;利用上采样操作实现预测图到原图像分辨率大小的映射变换;利用Softmax分类层对One‑Hot编码的预测图每个像素都进行分类预测,最终获得图像分割结果。本发明提升了深度卷积网络在高分辨率图像上的分割预测速度,实现了语义分割精度和分割速度的性能升级。
搜索关键词: 一种 基于 分支 深度 卷积 神经网络 实时 语义 分割 方法
【主权项】:
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