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基于改进PSPNet网络的古代壁画分割方法
被引量:
5
1
作者
曹建芳
田晓东
+2 位作者
贾一鸣
闫敏敏
马尚
《河南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第4期65-75,共11页
针对传统方法在古代壁画图像分割过程中出现的目标边界模糊、图像分割效率低等问题,提出一种基于PSPNet网络的多分类壁画图像分割模型(PSP-M).模型首先融合轻量级神经网络MobileNetV2,降低硬件条件对于模型训练的限制.其次通过全局金字...
针对传统方法在古代壁画图像分割过程中出现的目标边界模糊、图像分割效率低等问题,提出一种基于PSPNet网络的多分类壁画图像分割模型(PSP-M).模型首先融合轻量级神经网络MobileNetV2,降低硬件条件对于模型训练的限制.其次通过全局金字塔模块,将不同级别的特征图拼接起来,避免了表征不同子区域之间关系的语境信息的丢失.最后利用金字塔场景解析网络嵌入壁画背景特征,减少特征损失的同时提高特征提取效率.实验结果表明,PSP-M模型较传统的图像分割模型在训练精确度上平均提升2%,峰值信噪比(PSNR)较实验对比模型平均提高1~2 dB,结构相似指标(SSIM)指标较实验对比模型平均提高0.1~0.2,实验验证了PSP-M模型在壁画分割方面的可行性.
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关键词
壁画图像分割
金字塔池模块
深度可分离卷积
轻量级神经网络
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职称材料
题名
基于改进PSPNet网络的古代壁画分割方法
被引量:
5
1
作者
曹建芳
田晓东
贾一鸣
闫敏敏
马尚
机构
太原科技大学计算机科学与技术学院
忻州师范学院计算机系
出处
《河南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第4期65-75,共11页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金(21YJAZH002)
山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目(20190130)。
文摘
针对传统方法在古代壁画图像分割过程中出现的目标边界模糊、图像分割效率低等问题,提出一种基于PSPNet网络的多分类壁画图像分割模型(PSP-M).模型首先融合轻量级神经网络MobileNetV2,降低硬件条件对于模型训练的限制.其次通过全局金字塔模块,将不同级别的特征图拼接起来,避免了表征不同子区域之间关系的语境信息的丢失.最后利用金字塔场景解析网络嵌入壁画背景特征,减少特征损失的同时提高特征提取效率.实验结果表明,PSP-M模型较传统的图像分割模型在训练精确度上平均提升2%,峰值信噪比(PSNR)较实验对比模型平均提高1~2 dB,结构相似指标(SSIM)指标较实验对比模型平均提高0.1~0.2,实验验证了PSP-M模型在壁画分割方面的可行性.
关键词
壁画图像分割
金字塔池模块
深度可分离卷积
轻量级神经网络
Keywords
mural image segmentation
Pyramid pooling module
depth separable convolution
lightweight neural network
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进PSPNet网络的古代壁画分割方法
曹建芳
田晓东
贾一鸣
闫敏敏
马尚
《河南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022
5
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