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基于改進(jìn)型DeepLab的圖像語義分割研究

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摘要:深度學(xué)習(xí)在圖像語義分割方面有著廣泛的應(yīng)用,能夠提高計(jì)算機(jī)對圖像的理解和識別能力,同時(shí)在自動(dòng)駕駛、醫(yī)學(xué)影像等領(lǐng)域具有重要作用。然而,其現(xiàn)有算法還存在一些缺陷,如預(yù)測結(jié)果不連續(xù)、精度不高等。因此,文章基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)以DccpLab V3+框架為研究對象,探究其基本原理和核心架構(gòu).并基于Xccption提出一種改進(jìn)型DccpLab V3+框架,以解決預(yù)測結(jié)果不連續(xù)、下采樣導(dǎo)致特征圖信息丟失等問題,從而提高分割的精度。(剩余3330字)

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