2021年度 人工知能学会全国大会(第35回)

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[4I3-GS-7d] 画像音声メディア処理:画像理解

2021年6月11日(金) 13:40 〜 15:20 I会場 (GS会場 4)

座長:吉田 周平(NEC)

15:00 〜 15:20

[4I3-GS-7d-05] 画像特徴量に基づくデータクレンジングがひび割れセグメンテーションの精度に与える影響の検討

〇吉田 龍人1、藤井 純一郎1、大久保 順一1、天方 匡純1 (1. 八千代エンジニヤリング株式会社)

キーワード:データクレンジング、セグメンテーション

深層学習において,データクレンジングはモデルの学習に大きく影響することが知られている.一方で,データ数も精度向上の要因となるため,安易なクレンジングは,かえって精度低下を招く恐れがある.そこで,本研究では筆者らがこれまでに取り組んできた,河川の護岸のひび割れセグメンテーションの画像データに対して,種々のデータクレンジングを実施し,効果の検証を行った.検証にあたっては,教師画像のあらゆる特徴量を算出し,対象データの特性を明らかにした.さらに,その特性に基づいて作成した様々なデータセットによって学習を行い,その結果を比較した.

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