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基于U2Net的自动抠图技术研究

         

摘要

针对计算机视觉领域当中的抠图问题,提出了一种基于U2Net的自动抠图技术,以快速、准确地分离图像中的前景和背景。研究采用深度学习模型,通过学习图像中前景和背景的差异来实现高效、精准的抠图过程。在实验过程中,使用经过预训练的U2Net模型来进行抠图,采用均分误差等通用的抠图效果评价指标对结果进行评判,较其他抠图技术表现出更优的效果。实验表明,在各种复杂场景下,该技术展现出良好的抠图效果,并且具备更高的准确率和更快的处理速度。同时该技术在图像编辑、计算机视觉、医疗影像等多个领域都有广泛的应用前景。

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