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结合切片上下文信息的多阶段胰腺定位与分割
被引量:
4
1
作者
王瑞豪
刘哲
宋余庆
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期706-715,共10页
当前基于深度学习的胰腺分割主要存在以下问题:(1)胰腺的解剖特异性导致深度网络模型容易受到复杂多变背景的干扰;(2)传统两阶段分割方法在粗分割阶段将整张CT图像作为输入,导致依赖粗分割结果得到的定位不够准确;(3)传统两阶段分割方...
当前基于深度学习的胰腺分割主要存在以下问题:(1)胰腺的解剖特异性导致深度网络模型容易受到复杂多变背景的干扰;(2)传统两阶段分割方法在粗分割阶段将整张CT图像作为输入,导致依赖粗分割结果得到的定位不够准确;(3)传统两阶段分割方法忽略了切片间的上下文信息,限制了定位和后续分割结果的提升.针对上述问题,本文提出了结合切片上下文信息的多阶段胰腺定位与分割方法.第一阶段利用解剖先验定位粗略缩小输入区域;第二阶段先使用所设计的DASU-Net进行粗略分割,接着利用切片上下文信息优化分割结果;第三阶段使用单张切片定位进一步减少不相关背景,并使用DASU-Net完成精细分割.实验结果表明,本文所提方法能够有效提高胰腺分割的准确率.
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关键词
胰腺分割
多阶段分割
切片
上下文信息
解剖先验
定位
单张切片定位
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职称材料
题名
结合切片上下文信息的多阶段胰腺定位与分割
被引量:
4
1
作者
王瑞豪
刘哲
宋余庆
机构
江苏大学计算机科学与通信工程学院
出处
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期706-715,共10页
基金
国家自然科学基金(No.61976106,No.61772242,No.61572239)
国家博士后科研基金(No.2017M611737)
+1 种基金
江苏省六大人才高峰(No.DZXX-122)
镇江市卫生计生科技重点(No.SHW2017019)。
文摘
当前基于深度学习的胰腺分割主要存在以下问题:(1)胰腺的解剖特异性导致深度网络模型容易受到复杂多变背景的干扰;(2)传统两阶段分割方法在粗分割阶段将整张CT图像作为输入,导致依赖粗分割结果得到的定位不够准确;(3)传统两阶段分割方法忽略了切片间的上下文信息,限制了定位和后续分割结果的提升.针对上述问题,本文提出了结合切片上下文信息的多阶段胰腺定位与分割方法.第一阶段利用解剖先验定位粗略缩小输入区域;第二阶段先使用所设计的DASU-Net进行粗略分割,接着利用切片上下文信息优化分割结果;第三阶段使用单张切片定位进一步减少不相关背景,并使用DASU-Net完成精细分割.实验结果表明,本文所提方法能够有效提高胰腺分割的准确率.
关键词
胰腺分割
多阶段分割
切片
上下文信息
解剖先验
定位
单张切片定位
Keywords
pancreas segmentation
multi-stage segmentation
slices context information
anatomical prior locating
single slice locating
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
结合切片上下文信息的多阶段胰腺定位与分割
王瑞豪
刘哲
宋余庆
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
4
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职称材料
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