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延伸內(nèi)容
5.近年來,以深度學(xué)習(xí)為中心的機器學(xué)習(xí)技術(shù)引起了人們的關(guān)注。比如自動駕駛汽車已經(jīng)逐漸成為可能,但在整個深度學(xué)習(xí)過程,需要算法識別和學(xué)習(xí)作為原始數(shù)據(jù)提供的圖像,在這一過程中,應(yīng)用到了語義分割技術(shù)。下面讓我們來看看語義分割的需求是如何演變的。早期,計算機視覺的初始應(yīng)用需求只是識別基本元素,例如邊緣(線和曲線)或漸變。然而,僅僅通過全像素語義分割的創(chuàng)造來理解像素級的圖像,它將屬于同一目標的圖像部分聚集在一起,從而擴展了語義分割的應(yīng)用場景。語義分割是一種典型的計算機視覺問題,其涉及將一些原始數(shù)據(jù)(例如,平面圖像)作為輸入并將它們轉(zhuǎn)換為具有突出顯示的感興趣區(qū)域的掩模。許多人使用術(shù)語全像素語義分割(full-pixelsemanticsegmentation),其中圖像中的每個像素根據(jù)其所屬的感興趣對象被分配類別ID。早期的計算機視覺問題只發(fā)現(xiàn)邊緣(線條和曲線)或漸變等元素,但它們從未完全按照人類感知的方式提供像素級別的圖像理解。語義分割將屬于同一目標的圖像部分聚集在一起來解決這個問題,從而擴展了其應(yīng)用領(lǐng)域。注意,與其他基于圖像的任務(wù)相比,語義分割是完全不同的且先進的,例如,圖像分類:識別圖像中存在的內(nèi)容。物體識別和檢測:識別圖像中的內(nèi)容和位置(通過邊界框)。語義分割:識別圖像中存在的內(nèi)容以及位置(通過查找屬于它的所有像素)。全像素語義分割根據(jù)其所屬的感興趣對象分配圖像中的每個像素具有的類別ID。 下面定義語義分割的類型,以便更好地理解其相關(guān)概念。
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