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基于深度学习的脑微观结构重建 被引量:7
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作者 谢启伟 陈曦 +3 位作者 沈丽君 李国庆 马宏图 韩华 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2018年第2期482-491,共10页
为了研究脑运行机制以实现类脑智能,我们引入深度学习工具系统解决突触级脑微观重建中大数据自动分析的难题,包括:密集神经元重建、单根神经元追踪、关键细胞器检测和重建.其中我们使用带有候选区域(region proposal network,RPN... 为了研究脑运行机制以实现类脑智能,我们引入深度学习工具系统解决突触级脑微观重建中大数据自动分析的难题,包括:密集神经元重建、单根神经元追踪、关键细胞器检测和重建.其中我们使用带有候选区域(region proposal network,RPN)的全卷积网络(fully convolutional networks,FCN)检测线粒体和突触,结合SPPUnet(spatial pyramid pooling U-net)网络框架和Multi-Cut算法进行神经元的重建,各部分在量化分析和视觉上取得了较好的结果.重建工作为学术界开展高通量的突触尺度脑微观结构重建提供有效支持. 展开更多
关键词 脑微观结构重建 电子显微镜图像 深度学习 候选区域网络
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