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摘要:
针对城市场景标签获取的高额成本问题,文中提出结合自集成和对抗学习的域自适应城市场景语义分割方法.对于源域和目标域的较大域间差异问题,采用风格转换的方法将源域数据集合成具有目标域风格的新数据集,作为新的源域数据集,从而有效减少源域与目标域的域间差异.对于目标域的域内差异问题,引入自集成方法,构造教师网络,利用教师网络在目标域分割图上通过一致性约束监督与指导学生网络,从而减小目标域的域内差异,提高分割精度.采用自训练的方法获得目标域的伪标签,将伪标签加入对抗学习方法中,重新训练网络模型,进一步提高模型的分割能力.在数据集上的分割实验表明文中方法的有效性.
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文献信息
篇名 结合自集成和对抗学习的域自适应城市场景语义分割
来源期刊 模式识别与人工智能 学科 工学
关键词 自集成 对抗学习 域自适应 城市场景 语义分割
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 研究与应用
研究方向 页码范围 58-67
页数 10页 分类号 TP319.4
字数 语种 中文
DOI 10.16451/j.cnki.issn1003-6059.202101006
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研究主题发展历程
节点文献
自集成
对抗学习
域自适应
城市场景
语义分割
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
模式识别与人工智能
月刊
1003-6059
34-1089/TP
16开
中国科学院合肥智能机械研究所安徽合肥董铺岛合肥1130信箱
26-69
1989
chi
出版文献量(篇)
2928
总下载数(次)
8
总被引数(次)
30919
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