3 个月前

dacl10k:语义桥梁损伤分割基准数据集

dacl10k:语义桥梁损伤分割基准数据集

摘要

可靠识别钢筋混凝土缺陷(Reinforced Concrete Defects, RCDs)对于评估混凝土桥梁的结构完整性、交通安全以及长期耐久性具有至关重要的作用,而混凝土桥梁是目前全球最常见的桥梁类型。然而,现有的RCD识别数据集在规模和类别多样性方面均较为有限,这使其在真实场景中的应用可行性受到质疑,同时也削弱了其作为基准数据集的代表性。针对这一问题,我们提出了“dacl10k”——一个面向多标签语义分割任务的、具有极高多样性的RCD数据集,包含9,920张来自真实桥梁检测场景的图像。dacl10k共划分出12类损伤类型,以及6类在桥梁评估与决策建议(如修复工程、交通荷载限制或桥梁封闭)中起关键作用的桥梁构件。此外,我们还对dacl10k数据集进行了基线模型的构建与评估,其中表现最佳的模型在测试集上的平均交并比(mean Intersection-over-Union)达到0.42。dacl10k及其配套基线模型将对研究者与工程实践人员全面开放,目前该数据集在图像数量与类别多样性方面,已成为桥梁检测领域语义分割任务中规模最大的公开数据集。

代码仓库

phiyodr/dacl10k-toolkit
pytorch
GitHub 中提及

基准测试

基准方法指标
semantic-segmentation-on-dacl10k-v1-testdevDeepLabv3+ EfficientNet-B4
mIoU: 0.411
semantic-segmentation-on-dacl10k-v1-testdevFPN EfficientNet-B4 w/ Aux loss
mIoU: 0.414
semantic-segmentation-on-dacl10k-v1-testdevSegFormer mit-b1
mIoU: 0.40
semantic-segmentation-on-dacl10k-v1-testfinalFPN EfficientNet-B4
mIoU: 42.4

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