基于级联高分辨率网络的活性污泥显微图像分割方法.pdf
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1、第卷 第期沈 阳 化 工 大 学 学 报.收稿日期:基金项目:国家重点研发计划项目()年辽宁省高等学校创新人才支持计划、年高等学校基本科研项目重点项目()资助作者简介:赵立杰()女辽宁兴城人教授博士主要从事智能信息处理研究.文章编号:()基于级联高分辨率网络的活性污泥显微图像分割方法赵立杰 路星奎 陈 斌(沈阳化工大学 信息工程学院 辽宁 沈阳)摘 要:由于活性污泥显微图像固有的光晕、阴影等伪影以及絮状物和丝状菌多样性和结构性的不均匀性传统图像分割方法存在絮体和丝状菌欠分割和过分割的问题.笔者基于高分辨率网络()提出一种级联高分辨率网络()的活性污泥显微图像分割方法.该方法基于 网络框架通过特
2、征金字塔构建级联的解码器结构利用低分辨率提取语义信息并中高分辨率恢复与细化边缘信息.引入多标签监督使反向传播更加平滑从而实现更准确的预测.通过引入加权交叉熵损失函数改善活性污泥显微图像分割中絮体和丝状菌样本类别不均衡的问题.真实污水处理厂活性污泥显微图像数据集图像分割实验结果表明:方法在鲁棒性和泛化能力方面好于、和 方法.关键词:污水处理 活性污泥 图像分割 高分辨率表征 级联结构:./.中图分类号:文献标识码:污水处理厂通常使用活性污泥法对污水进行生物处理生物处理的主体是微生物.活性污泥中出现大量丝状菌微生物絮体压实性能恶化沉降速率变慢污泥分离和回流困难引发污泥膨胀问题.丝状菌污泥膨胀一直是
3、活性污泥污水处理系统最普遍又最棘手的问题之一.污泥膨胀不仅严重影响污水处理效果甚至会导致污水生物系统崩溃长达数月不能恢复.通常采用测定污泥体积指数()来判断活性污泥的沉降能力但是其测定步骤繁琐、耗时测量结果受主观影响较大.数字显微图像处理和分析为污泥沉降特性预测和早期丝状菌故障诊断提供有效手段.根据活性污泥数字显微图像提取的絮状物和丝状菌形态参数可估算污泥体积指数测量值.相差显微图像中微生物絮体与丝状菌的形态学特征是监视和诊断活性污泥膨胀的重要信息.传统图像分割技术包括基于阈值、边缘、区域、图论和能量泛函等方法.等提出顶帽和底帽滤波器增强、基于相位一致性的丝状菌鲁棒分割方法.等通过新的阈值化方
4、法将图像灰度分为 类在经过阈值化的图像中分割絮体与丝状菌.这些方法需要手动设置阈值参数才能得到较为准确的分割结果.由于活性污泥显微图像中存在相差显微镜固有的光晕和阴影造成的微观伪影同时絮状物和丝状菌的多样性和结构不均匀性传统的图像分割方法很难准确地分割活性污泥相差显微图像导致活性污泥絮体和丝状菌欠分割和过分割.基于深度学习实现图像分割的方法可以改善传统图像分割方法特征提取时的复杂性与局限性.等利用卷积操作替代卷积神经网络中全连接层的思想搭建出全卷积神经网络()从而实现端到端的图像分割任务.第 期赵立杰等:基于级联高分辨率网络的活性污泥显微图像分割方法 等应用 结构实现了活性污泥相差显微图像絮体
5、和丝状菌的自动分割.目前较为可行的图像分割网络大多利用分类网络逐步降低图像分辨率再逐步恢复分辨率得到图像分割结果.分类网络学习到的特征在本质上具有低分辨率的特点并且在分辨率上的巨大损失对空间精度敏感任务并不友好因此大多数的分类网络并不适用于区域层次与像素层次的问题.为弥补空间精度的损失相关学者提出在分类网络的基础上加入空洞卷积和特征融合等方法来提高表征的表达能力或在解码器阶段使用浅层语义信息补充空间损失例如、和 系列等.针对上述问题结合活性污泥相差显微图像中丝状菌与絮体的形态特点笔者提出了一种基于级联高分辨率网络的图像分割方法 该方法以 为编码器使用 的输出和预测结果搭建特征金字塔结构形成一种
6、带有多尺度特征表达的解码器.在训练时使用多标签监督使反向传播更为平滑使用翻转等数据增强方式处理输入图像达到扩充数据量的作用使用预先训练好的模型参数作为 模型部分网络结构的初始化参数提升模型的收敛速度在计算模型损失时根据批量中各类别像素的分布情况生成类间权重系数作用于损失函数改善样本类间不均衡问题.模型框架 模型以 网络作为基础框架对其解码器结构进行改进.其中:作为特征提取的主干网络解码器部分由各阶段的特征与预测结果形成特征金字塔结构最后利用各阶段的预测结果纠正强化最终的预测结果.使用多标签监督方式对每个预测结果进行纠正保证各阶段预测的准确性.模型结构如图 所示.图 结构示意图 网络结构在 网络
7、中以高分辨率表征作为基础逐步生成低分辨率表征过程中始终保持着高分辨率表征反复融合并行的各分辨率表征达到多尺度融合效果.首先通过 次跨步卷积使输入图像分辨率降低/作为 网络的高分辨率表征基础.其次以高分辨率表征作为第一阶段的输入经过 个残差单元最终输出深度为 的分辨率表征后续 个阶段分别包括、个由 个残差单元组成的基础模块 个阶段的分辨率表征深度依次为、和 每经过 个残差单元并行的各分支的分辨率表征使用类似全连接的方式相互融合实现多尺度的特征融合丰富高分辨率表征语义信息期间通过上采样完成分辨率匹配问题.最后对并行的各分辨率表征使用双线性插值上采样得到与高分辨率相同的尺度并依次与高分辨率表征融合最
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