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基于IR-VGG的多分类皮肤病实时诊断
被引量:
1
1
作者
谈玲
荣杉山
+2 位作者
夏景明
Sajib Sarker
马雯杰
《物联网学报》
2021年第3期115-125,共11页
恶性的皮肤病变在早期阶段的治愈率极高,基于深度学习的皮肤病诊断研究近年来受到持续关注,其诊断准确率较高,然而计算资源消耗大,且依赖于医院大型计算设备。为在物联网移动设备上实现快速准确皮肤病诊断,提出一种基于IR-VGG(inverted ...
恶性的皮肤病变在早期阶段的治愈率极高,基于深度学习的皮肤病诊断研究近年来受到持续关注,其诊断准确率较高,然而计算资源消耗大,且依赖于医院大型计算设备。为在物联网移动设备上实现快速准确皮肤病诊断,提出一种基于IR-VGG(inverted residual visual geometry group)的多分类皮肤病实时诊断系统,使用轮廓检测算法分割出皮肤病图像病灶区域,并用反转残差块替换VGG16第一层卷积块以降低网络参数权重和内存开销;将原图像和分割后的病灶图像输入IR-VGG网络,通过全局和局部特征提取后,输出皮肤病诊断结果。实验结果表明,IR-VGG网络结构在SkinData-1和SkinData-2皮肤病数据集上的准确率分别可达到94.71%和85.28%,并且可以有效降低复杂度,使诊断系统较容易在物联网移动设备上进行皮肤病实时诊断。
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关键词
皮肤病
边缘检测分割
反转残差块
深度学习
物联网移动设备
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职称材料
题名
基于IR-VGG的多分类皮肤病实时诊断
被引量:
1
1
作者
谈玲
荣杉山
夏景明
Sajib Sarker
马雯杰
机构
南京信息工程大学计算机与软件学院
南京信息工程大学人工智能学院
南京信息工程大学雷丁学院
出处
《物联网学报》
2021年第3期115-125,共11页
基金
国家重点研发计划(No.2018YFC1506502)。
文摘
恶性的皮肤病变在早期阶段的治愈率极高,基于深度学习的皮肤病诊断研究近年来受到持续关注,其诊断准确率较高,然而计算资源消耗大,且依赖于医院大型计算设备。为在物联网移动设备上实现快速准确皮肤病诊断,提出一种基于IR-VGG(inverted residual visual geometry group)的多分类皮肤病实时诊断系统,使用轮廓检测算法分割出皮肤病图像病灶区域,并用反转残差块替换VGG16第一层卷积块以降低网络参数权重和内存开销;将原图像和分割后的病灶图像输入IR-VGG网络,通过全局和局部特征提取后,输出皮肤病诊断结果。实验结果表明,IR-VGG网络结构在SkinData-1和SkinData-2皮肤病数据集上的准确率分别可达到94.71%和85.28%,并且可以有效降低复杂度,使诊断系统较容易在物联网移动设备上进行皮肤病实时诊断。
关键词
皮肤病
边缘检测分割
反转残差块
深度学习
物联网移动设备
Keywords
skin lesions
edge detection segmentation
inverted residual
deep learning
Internet of things mobile devices
分类号
TP391.41 [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
基于IR-VGG的多分类皮肤病实时诊断
谈玲
荣杉山
夏景明
Sajib Sarker
马雯杰
《物联网学报》
2021
1
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