【摘 要】
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数字图像的抠图问题旨在将数字图像中的前景物体与背景进行精确地分割。对该问题的求解一直是计算机视觉领域中的研究热点;同时,数字图像抠图技术也在数字图像处理领域中扮演着基础且关键的角色。在当下的数字媒体时代,电影电视制作、动画制作、网络直播等新兴技术的蓬勃发展、新生应用场景的不断丰富为数字图像抠图技术带来了诸多新的挑战。与此同时,深度学习技术尤其是人工神经网络技术的出现及完善,也为数字图像抠图问题的求
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数字图像的抠图问题旨在将数字图像中的前景物体与背景进行精确地分割。对该问题的求解一直是计算机视觉领域中的研究热点;同时,数字图像抠图技术也在数字图像处理领域中扮演着基础且关键的角色。在当下的数字媒体时代,电影电视制作、动画制作、网络直播等新兴技术的蓬勃发展、新生应用场景的不断丰富为数字图像抠图技术带来了诸多新的挑战。与此同时,深度学习技术尤其是人工神经网络技术的出现及完善,也为数字图像抠图问题的求解提供了新的工具和新的思路。为此,本文将围绕数字图像抠图问题,利用人工神经网络工具开展相关探索与研究。首先,本文将介绍一个基于循环神经网络处理数字图像抠图问题的系统框架。该框架依靠对原图的精确编码,采用主动迭代式的方法向用户推荐富有信息量的关键区域,用户仅需依据推荐区域给出前景或背景的二值标签,本文所提出的系统框架将自动传播这些标签并生成最终的数字图像抠图结果。本文提出的方法及框架一方面极大地减少了数字图像抠图过程中所需的人工标注量,另一方面也取得了与当前主流先进方法相媲美的高质量结果。随后,本文提出利用稠密连接的卷积神经网络为单张图片预测出一个富含语义信息的三部分割图。该分割过程将输入图片分为确定的前景、确定的背景和待求解区域三个部分。相比于传统的基于显著性检测的预测方法,预测出的三部分割图拥有更为准确的前后景信息,尽量准确地压缩待求解区域面积,能够为后续的基于三部分割图的数字图像抠图方法提供更为精准的引导。最后,本文将对提出的数字图像抠图方法及系统框架做出总结,分析该方案存在的局限性,并对未来的研究方向进行展望。
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