深度学习之图像分割:弱监督语义分割基础(第4节)

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人工智能深度学习机器学习AI计算机视觉机器视觉图像处理图像分割弱监督语义分割初始化问题类别标注点标注目标框标注阈值法grabcut算法类激活映射(cam)显著目标检测全局平均值化(gap)
弱监督语义分割使用简化的数据标注以低成本实现精准的图像分割,解决传统分割中高昂标注成本的问题。介绍了分割所涉及的弱标注方法:图像级别的类别标注、点标注与笔触标注以及目标框标注,并突出初始化对分割模型训练的重要性。探讨了提高初始化效果的技术,包括简单图像分割方法如阈值法、基于标准化框选的GrabCut算法、基于分类模型的类激活映射(CAM)和显著目标检测方法,这些技术为弱监督模型提供初始标注,专注于精确的模型预测。内容适配于希望降低数据准备难度、提高分割准确性与效率的开发者与研究人员。
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