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一种基于图像级标注的工业图像异常区域像素级分割方法

摘要

本发明属于机器视觉与机器学习领域,并具体公开了一种基于图像级标注的工业图像异常区域像素级分割方法,包括如下步骤:S1获取工业图像数据集,并进行图像级标注;S2构建正常图像模板生成网络,其包括正常图像模板生成器、异常图像模板生成器、正常图像鉴别器、异常图像鉴别器;S3根据优化目标,通过工业图像数据集对正常图像模板生成网络进行训练,得到正常图像模板生成模型;S4将待测工业图像输入正常图像模板生成模型中,得到对应的正常图像模板,进而将其与待测工业图像进行对比,实现对工业图像异常区域的分割。本方法能基于图像级标注数据获取精确的像素级图像分割结果,且相对于其他弱监督分割方法具有更好的实时性与泛化性。

著录项

  • 公开/公告号CN111445484B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-08-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华中科技大学;

    申请/专利号CN202010247704.4

  • 申请日2020-04-01

  • 分类号G06T7/11(2017.01);G06N3/08(2006.01);G06N3/04(2006.01);

  • 代理机构华中科技大学专利中心 42201;华中科技大学专利中心 42201;

  • 代理人李智;孔娜

  • 地址 430074 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

  • 入库时间 2022-09-06 00:38:11

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