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传统美术素材在幼儿美术活动中的应用——以清中木雕花板为例 被引量:3
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作者 吴星瑾 《福建教育学院学报》 2018年第2期105-107,共3页
木雕花板艺术是传统美术的重要组成部分,是中国古代劳动人民遗留下来的一份珍贵的非物质文化遗产,其图案素材丰富多彩,且源于生活,非常适合作为幼儿美术活动的素材。如何有效开发和利用传统美术素材课程资源,并将其引入幼儿美术活动实践... 木雕花板艺术是传统美术的重要组成部分,是中国古代劳动人民遗留下来的一份珍贵的非物质文化遗产,其图案素材丰富多彩,且源于生活,非常适合作为幼儿美术活动的素材。如何有效开发和利用传统美术素材课程资源,并将其引入幼儿美术活动实践中,以丰富活动内容,应引起新时期从事幼儿美术教育工作者的思考。 展开更多
关键词 传统美术素材 幼儿美术活动 应用 清中 木雕花板
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基于Mask R-CNN的舌体分割方法 被引量:1
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作者 吴星瑾 缪传鹏 +1 位作者 李鹏 罗爱静 《中国卫生信息管理杂志》 2021年第6期843-848,共6页
舌体分割是计算机辅助中医舌象诊断的第一步,但其易受舌附近人体组织的影响,从而使分割难度增大。如何使用机器学习优化舌体图像的分析流程是当前研究的热点之一。针对此问题,应用卷积神经网络MaskR-CNN进行分割获得的舌体边缘比较准确... 舌体分割是计算机辅助中医舌象诊断的第一步,但其易受舌附近人体组织的影响,从而使分割难度增大。如何使用机器学习优化舌体图像的分析流程是当前研究的热点之一。针对此问题,应用卷积神经网络MaskR-CNN进行分割获得的舌体边缘比较准确,能提高舌体图像分割的准确性。基于Mask R-CNN的舌体分割首先收集舌体图像数据,对信息进行数据清洗,构建出舌体图像数据平台。然后,采用Mask R-CNN训练得到舌体分割模型,最后分别使用训练好的模型和GrabCut算法分割4种特征舌体图像,对两种方法的分割效果进行对比及分析。实验结果表明,该方法在分割效果等方面均优于GrabCut算法,在评价指标中评估结果准确率均高于90%,可以为舌体图像分割、中医舌象诊断提供技术支持。 展开更多
关键词 舌体分割 机器学习 MASK R-CNN 预测精度
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Tongue image segmentation and tongue color classification based on deep learning 被引量:4
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作者 LIU Wei CHEN Jinming +3 位作者 LIU Bo HU Wei WU Xingjin ZHOU Hui 《Digital Chinese Medicine》 2022年第3期253-263,共11页
Objective To propose two novel methods based on deep learning for computer-aided tongue diagnosis,including tongue image segmentation and tongue color classification,improving their diagnostic accuracy.Methods LabelMe... Objective To propose two novel methods based on deep learning for computer-aided tongue diagnosis,including tongue image segmentation and tongue color classification,improving their diagnostic accuracy.Methods LabelMe was used to label the tongue mask and Snake model to optimize the labeling results.A new dataset was constructed for tongue image segmentation.Tongue color was marked to build a classified dataset for network training.In this research,the Inception+Atrous Spatial Pyramid Pooling(ASPP)+UNet(IAUNet)method was proposed for tongue image segmentation,based on the existing UNet,Inception,and atrous convolution.Moreover,the Tongue Color Classification Net(TCCNet)was constructed with reference to ResNet,Inception,and Triple-Loss.Several important measurement indexes were selected to evaluate and compare the effects of the novel and existing methods for tongue segmentation and tongue color classification.IAUNet was compared with existing mainstream methods such as UNet and DeepLabV3+for tongue segmentation.TCCNet for tongue color classification was compared with VGG16 and GoogLeNet.Results IAUNet can accurately segment the tongue from original images.The results showed that the Mean Intersection over Union(MIoU)of IAUNet reached 96.30%,and its Mean Pixel Accuracy(MPA),mean Average Precision(mAP),F1-Score,G-Score,and Area Under Curve(AUC)reached 97.86%,99.18%,96.71%,96.82%,and 99.71%,respectively,suggesting IAUNet produced better segmentation than other methods,with fewer parameters.Triplet-Loss was applied in the proposed TCCNet to separate different embedded colors.The experiment yielded ideal results,with F1-Score and mAP of the TCCNet reached 88.86% and 93.49%,respectively.Conclusion IAUNet based on deep learning for tongue segmentation is better than traditional ones.IAUNet can not only produce ideal tongue segmentation,but have better effects than those of PSPNet,SegNet,UNet,and DeepLabV3+,the traditional networks.As for tongue color classification,the proposed network,TCCNet,had better F1-Score and mAP values as compared with other neural networks such as VGG16 and GoogLeNet. 展开更多
关键词 Tongue image analysis Tongue image segmentation Tongue color classification Deep learning Convolutional neural network Snake model Atrous convolution
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杏林搜索:中医药垂直搜索引擎的设计与实现
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作者 刘伟 杨冯天赐 +2 位作者 胡为 杨进傲 吴星瑾 《电脑编程技巧与维护》 2021年第12期21-23,共3页
随着中医药行业的快速发展,中医药相关数字化资源急剧增加,传统的全文搜索引擎因专业性不够强、内容繁多等问题导致用户无法快速方便地找到所需信息。为此,设计并实现了一款面向中医药领域的垂直搜索引擎具有重要的意义和价值。采用Heri... 随着中医药行业的快速发展,中医药相关数字化资源急剧增加,传统的全文搜索引擎因专业性不够强、内容繁多等问题导致用户无法快速方便地找到所需信息。为此,设计并实现了一款面向中医药领域的垂直搜索引擎具有重要的意义和价值。采用Heritrix与Lucene等技术构建中医药垂直搜索引擎——杏林搜索,重点介绍了杏林搜索的设计与实现,包括网络爬虫模块、网页解析模块、索引库和Web端等。实际应用效果表明,杏林搜索可以为用户提供更加快速、专业的中医药资源检索服务。 展开更多
关键词 搜索引擎 中医药 Heritrix技术 Lucene技术 中文分词
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