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实例特征深度链式学习全景分割网络
实例特征深度链式学习全景分割网络
作者:
毛琳
任凤至
杨大伟
张汝波
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
全景分割
实例特征
边缘特征
链式网络
捷径连接
摘要:
针对全景分割中实例目标边缘特征提取不足导致目标边界分割失效的问题,提出一种创新的实例特征深度链式学习全景分割网络.该网络由基本的链式单元组合而成,根据单元结构对特征信息处理方法的不同,链式单元分为特征保持链和特征增强链两种.特征保持链是链式网络特征提取过程的输入级,保证输入信息的完整性,而后将特征传递到特征增强链结构;特征增强链通过自身的拓展来加深网络深度,提升特征提取能力.链式学习网络由于具有良好的深度堆叠特性,可以获取丰富的边缘特征信息,提高分割精度.在MS COCO和Cityscapes数据集上的实验结果表明,本文提出的实例特征深度链式学习全景分割网络在分割精度上优于现存同类方法,与全景分割网络常用的Mask RCNN实例分割结构相比,分割准确率最高提升了0.94%.
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深度学习算法
脑肿瘤CT图像
特征分割技术
多模态3D-CNN
SAE结构
数据集
基于深度学习的医学图像分割研究进展
医学图像分割
深度学习
卷积神经网络
综述
内容分析
文献信息
引文网络
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期刊文献
内容分析
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文献信息
篇名
实例特征深度链式学习全景分割网络
来源期刊
光学精密工程
学科
关键词
全景分割
实例特征
边缘特征
链式网络
捷径连接
年,卷(期)
2020,(12)
所属期刊栏目
信息科学|Information Sciences
研究方向
页码范围
2665-2673
页数
9页
分类号
TP391.41
字数
语种
中文
DOI
10.37188/OPE.20202812.2665
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
全景分割
实例特征
边缘特征
链式网络
捷径连接
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
光学精密工程
主办单位:
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
中国仪器仪表学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1004-924X
CN:
22-1198/TH
开本:
大16开
出版地:
长春市东南湖大路3888号
邮发代号:
12-166
创刊时间:
1959
语种:
chi
出版文献量(篇)
6867
总下载数(次)
10
总被引数(次)
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