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基于语义分割的车辆行驶车道定位方法

裴晨皓; 黄立勤 福州大学物理与信息工程学院; 福建福州350108
  • 车辆辅助驾驶
  • 车道语义分割
  • 卷积神经网络
  • 车道定位

摘要:提出一种基于语义分割的车辆行驶车道定位方法.首先采用“编码器-解码器”网络架构实现多车道语义分割,通过最大池化计算的池化索引来进行非线性上采样,消除上采样的学习需要;然后结合目标检测YOLO v2算法,判断行驶车辆所属车道的位置,从而进行车道定位.利用卡尔斯鲁厄理工学院和丰田美国技术研究院公布的数据集(KITTI)中城市道路(UM)的数据制作训练和测试数据库,并将其公开.该算法可以实现端到端训练,网络结构简单、速度快、内存需求低,每帧图像的执行速度在60 ms以内.

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福州大学学报·自然科学版

  • 预计1-3个月 预计审稿周期
  • 1.23 影响因子
  • 科学 快捷分类
  • 双月刊 出版周期

主管单位:福建省教育厅;主办单位:福州大学

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