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题名基于加权损失函数的粘连白细胞分割算法
被引量:2
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作者
赵晓晴
李慧盈
苏安炀
张海涛
刘景鑫
顾桂颖
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机构
吉林大学计算机科学与技术学院
吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室
吉林大学软件学院
吉林大学中日联合医院放射科
吉林大学中日联合医院血液与肿瘤科
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出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2021年第1期85-91,共7页
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基金
国家自然科学基金(批准号:61675088)
吉林省科技发展计划项目(批准号:20180101048JC,20190302027GX)
+1 种基金
吉林省教育厅“十三五”科学技术研究规划项目(批准号:JJKH20190166KJ,JJKH20180147KJ)
吉林大学科技创新研究团队计划项目(批准号:2017TD-27).
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文摘
针对粘连白细胞很难精准分割的问题,提出一种基于深度学习的粘连白细胞分割算法.首先,将急性淋巴细胞白血病患者的血液细胞显微图像的色彩空间由RGB转换至HSV,滤除红细胞并提取白细胞;其次,对提取结果中的粘连白细胞,将细胞边界设定为除前景和背景外的第三类,在深度学习分割模型训练过程中引入基于类别权重的加权交叉熵损失函数,使模型学习到更多的细胞边界特征.实验结果表明,用该方法分割数据集ALL_IDB1中的白细胞,准确率达95.19%.
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关键词
粘连白细胞分割
色彩空间变换
加权损失函数
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Keywords
adhesive leukocyte segmentation
color space transformation
weighted loss function
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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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