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粗细粒度超像素行人目标分割算法

摘要:针对车载视觉行人目标分割由于复杂场景对行人目标的分割结果产生干扰而出现信息冗余以及错误分割的问题,提出一种粗细粒度超像素行人目标分割算法。该算法以MaskR-CNN作为粗粒度一次分割,将所得结果经Slic超像素细粒度二次分割,融合两次输出结果来提高现有图像目标的分割精度,为行人目标识别和跟踪提供有益先验感知信息。经仿真验证,该算法能够对复杂背景情况下的图像进行有效分割,MSCOCO标准公开集测试结果与原有MaskR-CNN检测算法相比,mAP提高0.71%,为图像识别和计算机视觉系统完成精准的预处理,具有较强的工程应用价值。

关键词:
  • 分割  
  • 超像素  
  • slic  
作者:
马雪; 杨大伟; 毛琳
单位:
大连民族大学机电工程学院; 辽宁大连116605
刊名:
大连民族大学学报

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期刊名称:大连民族大学学报

大连民族大学学报紧跟学术前沿,紧贴读者,国内刊号为:21-1600/G4。坚持指导性与实用性相结合的原则,创办于1999年,杂志在全国同类期刊中发行数量名列前茅。