测绘通报 ›› 2022, Vol. 0 ›› Issue (3): 83-89.doi: 10.13474/j.cnki.11-2246.2022.0082
张伯树1,2,3, 张志华1,2,3, 张洋1,2,3
收稿日期:
2021-04-01
修回日期:
2022-01-25
出版日期:
2022-03-25
发布日期:
2022-04-01
通讯作者:
张志华。E-mail:43447077@qq.com
作者简介:
张伯树(1997-),男,硕士生,研究方向为计算机视觉、智能图像识别。E-mail:1113993479@qq.com
基金资助:
ZHANG Boshu1,2,3, ZHANG Zhihua1,2,3, ZHANG Yang1,2,3
Received:
2021-04-01
Revised:
2022-01-25
Online:
2022-03-25
Published:
2022-04-01
摘要: 针对利用传统卷积神经网络进行路面裂缝分割时存在准确率低、信息丢失及边缘模糊的问题,本文提出了基于改进HRNet模型的路面裂缝分割算法。模型在原始HRNet的基础上进行改进,主干网络部分采用DUC模块代替双线性插值上采样;下采样改为passthrough layer代替原始卷积;在模型解码部分,进行逐级上采样的同时引入SE-Block,对不同特征层的融合重新标定权重。通过与原始HRNet及传统卷积神经网络U-Net对比可知,本文算法在公共数据与自制数据集上的分割精度表现优秀,F1分值分别达到了91.31%和78.69%,可以很好地满足实际工程的需求。
中图分类号:
张伯树, 张志华, 张洋. 改进的HRNet应用于路面裂缝分割与检测[J]. 测绘通报, 2022, 0(3): 83-89.
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