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医学图像精细化分割方法研究
1
作者
黄金镇
《绿色科技》
2020年第4期177-178,共2页
指出了深度学习方法在医学图像分割中取得较大的进展,但医学图像处理的复杂性使得全自动分割方法难以取得较好的分割效果。在卷积网络分割的基础上,结合应用场景使用适当的后处理手段来提升图像的分割效果是一种比较有临床意义的研究方...
指出了深度学习方法在医学图像分割中取得较大的进展,但医学图像处理的复杂性使得全自动分割方法难以取得较好的分割效果。在卷积网络分割的基础上,结合应用场景使用适当的后处理手段来提升图像的分割效果是一种比较有临床意义的研究方法。主要研究了基于概率图的全连接条件随机场模型和基于用户交互的深度编辑网络,并分析总结了这两种方法的实现原理和各自优势,并对未来的研究工作进行了一些展望。
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关键词
医学图像
语义分割
条件随机场
用户交互
深度编辑网络
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职称材料
题名
医学图像精细化分割方法研究
1
作者
黄金镇
机构
中南民族大学生物医学工程学院
出处
《绿色科技》
2020年第4期177-178,共2页
文摘
指出了深度学习方法在医学图像分割中取得较大的进展,但医学图像处理的复杂性使得全自动分割方法难以取得较好的分割效果。在卷积网络分割的基础上,结合应用场景使用适当的后处理手段来提升图像的分割效果是一种比较有临床意义的研究方法。主要研究了基于概率图的全连接条件随机场模型和基于用户交互的深度编辑网络,并分析总结了这两种方法的实现原理和各自优势,并对未来的研究工作进行了一些展望。
关键词
医学图像
语义分割
条件随机场
用户交互
深度编辑网络
Keywords
medical images
semantic segmentation
conditional random field
user interaction
deep editing network
分类号
R318 [医药卫生—生物医学工程]
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作者
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1
医学图像精细化分割方法研究
黄金镇
《绿色科技》
2020
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