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一种基于多层级通道注意力机制deeplabv3+网络的语义分割方法

摘要

本发明公开了一种基于多层级通道注意力机制deeplabv3+网络的语义分割方法,属于图像处理分割技术领域,包括如下步骤:步骤1:输入图像;步骤2:通过深度卷积神经网络获取输入图像的高级与低级语义特征;步骤3:将高级语义特征发送至空洞金字塔池化模块,步骤4:将步骤3获取的第一特征图送入多层级通道注意力机制模块,步骤5:将步骤4获取的第二特征图进行双线性插值上采样并与步骤2中获得的低级语义特征合并,步骤6:将步骤5中的合并特征图再次进行双线性插值上采样;步骤7:输出最终的预测结果;本发明在提高表语义分割的准确率的同时,减小网络模型的大小,提高识别速度,以满足移动应用的实时性要求。

著录项

  • 公开/公告号CN113421268A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-09-21

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京邮电大学;

    申请/专利号CN202110637809.5

  • 发明设计人 欧晓焱;葛琦;

    申请日2021-06-08

  • 分类号G06T7/10(20170101);G06T5/50(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构32224 南京纵横知识产权代理有限公司;

  • 代理人董建林

  • 地址 210003 江苏省南京市鼓楼区新模范马路66号

  • 入库时间 2023-06-19 12:38:50

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-09-16

    授权

    发明专利权授予

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