一种基于LC-HRNet像素级融合的道路分割方法

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一种基于LC-HRNet像素级融合的道路分割方法
申请号:CN202510061483
申请日期:2025-01-15
公开号:CN119992494A
公开日期:2025-05-13
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于LC‑HRNet像素级融合的道路分割方法,包括:S1):获取RGB彩色图像;S2):获取激光雷达点云中2D数据;S3):对S2)中获得的激光雷达2D数据采用上采样操作得到稠密LiDAR‑Image图;S4):将融合后的数据送入HRNet神经网络中进行道路分割,输出道路可视化结果;S5):结果验证。本发明结合高分辨率的HRNet神经网络和上采样理论,通过点云‑图像坐标系转换,从激光雷达点云中获取与图像对应且稠密的LiDAR‑Image图,进而联合R‑G‑B通道数据生成多通道RGBXYZ数据;将这些数据送入HRNet神经网络进行道路分割,能够有效提高分割的精准性和鲁棒性。
技术关键词
道路分割方法 RGB彩色图像 分辨率 多尺度特征融合 深度图 分支 上采样 激光雷达点云数据 阶段 神经网络模型训练 语义标签 多模态数据融合 像素点 扫描周围环境