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摘要:
以羊肋排为研究对象,提出了一种基于U型卷积神经网络的羊肋排图像分割算法.采集羊肋排样本图像,利用图像增广技术扩充图像数据,经归一化后,建立羊肋排图像数据集;建立羊肋排图像分割模型U-Net,以卷积和池化运算提取肋排特征,融合肋排的深层特征和浅层特征,经多次反卷积操作实现融合特征的精准定位,得到肋排区域的二值图像,从而实现端到端的图像语义分割;引入精度(PA)、均像素精度(MPA)、平均交并比(MIoU)3种图像语义分割评判标准判断网络的分割性能.试验结果表明:U-Net分割肋排图像PA、MPA、MIoU分别为923.8%,885.2%,842.6%.比较现有的3种经典图像语义分割方法SegNet、FCN8s、FCN32s,U-Net平均交并比(M Io U)较上述3种方法分别高出6.47%,15.34%,258.6%,且处理单幅肋排图像的时间比次优的SegNet缩短48 ms.针对劈半羊胴体图像数据集,U-Net的MIoU为755.7%.
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文献信息
篇名 基于U型卷积神经网络的羊肋排图像分割
来源期刊 食品与机械 学科
关键词 羊肋排 图像分割 U-Net 对比试验 分割效果
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 机械与控制
研究方向 页码范围 116-121,154
页数 7页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.13652/j.issn.1003-5788.2020.09.020
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈艳 18 213 8.0 14.0
2 王树才 83 821 16.0 25.0
3 赵世达 2 0 0.0 0.0
4 李振强 4 3 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
羊肋排
图像分割
U-Net
对比试验
分割效果
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
食品与机械
月刊
1003-5788
43-1183/TS
大16开
长沙市赤岭路9号
42-83
1985
chi
出版文献量(篇)
6673
总下载数(次)
28
总被引数(次)
50927
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