一种基于扩散预训练的遥感图像道路分割方法

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一种基于扩散预训练的遥感图像道路分割方法
申请号:CN202411904256
申请日期:2024-12-23
公开号:CN120047683B
公开日期:2025-11-21
类型:发明专利
摘要
本发明提出了一种基于扩散预训练的遥感图像道路分割方法,基于UNet网络构建分割骨干模型,编码部分包括一个ConvBlock和4个编码块,解码部分包括4个解码块和预测头,遥感图像经过ConvBlock、4个编码块、4个解码块和一个预测头后,输出道路分割图片;基于去噪扩散概率模型,对预训练数据集中的遥感图像添加噪声,得到带噪声的遥感图像,输入分割骨干模型,由第四个解码块输出重建图像,以重建图像和原始遥感图像值最小为目标,完成分割骨干模型预训练过程;加载预训练得到的分割骨干模型权重,基于微调数据集完成分割骨干模型微调,用于实际遥感图像道路分割任务。本发明在标签较少的情况下可以保证分割精度,能够有效处理复杂背景和噪声干扰。
技术关键词
道路分割方法 遥感图像分割方法 编码块 模型预训练 解码 噪声 数据 局部细节特征 图像分割系统 处理器 组合深度 优化器 图片 分支 存储器 卷积模块 特征选择