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Rapid Detection of Blind Roads and Crosswalks by Using a Lightweight Semantic Segmentation Network

架构人行横道 分割 计算机科学 人工智能 棱锥(几何) 联营 特征(语言学) 模式识别(心理学) 背景(考古学) 计算机视觉 数学 工程类 地理 语言学 哲学 行人 几何学 考古 运输工程
作者
Zhengcai Cao,Xiaowen Xu,Biao Hu,MengChu Zhou
出处
期刊:IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:22 (10): 6188-6197 被引量:32
标识
DOI:10.1109/tits.2020.2989129
摘要

Achieving the high accuracy of blind roads and crosswalks recognition is important for blind guiding equipment to help blind people sense the surrounding environment. A lightweight semantic segmentation network is proposed to quickly and accurately segment blind roads and crosswalks in a complex road environment. Specifically, a lightweight network with depthwise separable convolution as a component is used as a basic module to reduce the number of parameters of the model and increase the speed of semantic segmentation. In order to ensure the segmentation accuracy of the network, we use a densely connected atrous spatial pyramid pooling module to extract feature information of different angles and context feature modules to enhance the effectiveness of different levels of feature information fusion. To verify the effectiveness of the proposed method, we collect and produce a data set from a real environment, which contains two objects of blind roads and crosswalks 1 . Experimental results demonstrate that, compared to some state-of-the-art approaches, the proposed approach greatly improves the segmentation speed, while achieving better or similar accuracy, which shows that the proposed approach provides a better basis for the application of devices for guiding the blind. https://github.com/qweawq/Blind-road-and-crosswalk-dataset

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