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带你 1 小时掌握 Google 图像语义分割模型,更有《深度学习》实体书免费送

AirPython • 6 年前 • 412 次点击  

计算机视觉作为人工智能的主流技术领域之一,历经图像分类-->目标定位-->目标检测,最终发展到图像语义分割技术。

如下图所示,从最初的识别图片信息进行单一分类,到单图片中多目标识别分析,而语义分割更是要将单图像中的度目标进行边界定位。

图像语义分割作为 CV 中重要的基本问题之一,更是 CV 工程师必备的基本技能,其目的是将图像分割成几组具有某种特定语义含义的像素区域,并识别出每个区域的类别,最终获得一副具有像素语义标注的图像。

在今天,图像语义分割可以说是图像理解的基石性技术,在自动驾驶系统(具体为街景识别与理解)、无人机应用(着陆点判断)以及穿戴式设备应用中举足轻重。

自四年前 Google 发布第一个版本的 DeepLab 模型以来,CNN 特征提取器、目标尺度建模技术、语境信息处理、模型训练流程、深度学习硬件和软件的不断改进和优化。

现如今,Google 最新版本 DeepLab V3+ 已经成为各大企业 CV 工程师必备的语义分割技术。

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