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融合注意力谱非局部块的视网膜图像质量分级
1
作者
梁礼明
董信
+2 位作者
雷坤
夏雨辰
吴健
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期102-113,共12页
视网膜图像质量评估(RIQA)是筛查糖尿病视网膜病变的关键组成部分之一。针对视网膜图像质量差异大且质量评估模型泛化能力不足等问题,提出一种融合注意力谱非局部块的多特征算法来对RIQA进行预测分级。首先采用融合光谱非局部块的ResNe...
视网膜图像质量评估(RIQA)是筛查糖尿病视网膜病变的关键组成部分之一。针对视网膜图像质量差异大且质量评估模型泛化能力不足等问题,提出一种融合注意力谱非局部块的多特征算法来对RIQA进行预测分级。首先采用融合光谱非局部块的ResNet50网络对输入图像进行特征提取;其次引入高效通道注意力用于提升模型对数据的表达能力,有效捕获通道间特征信息关系;再次利用特征迭代注意力融合模块对各局部特征信息融合;最后联合焦点损失和正则损失进一步提高质量分级的效果。在Eye-Quality数据集上准确率为88.59%,精确度为87.56%,敏感度和F1值分别为86.10%和86.74%。在RIQA-RFMiD数据集上准确率和F1值分别为84.22%和67.17%,仿真实验表明,文中算法对视网膜图像质量评估任务中具有较好的泛化能力。
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关键词
视网膜图像质量分级
谱非局部块
注意力机制
特征迭代融合
组合损失
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职称材料
题名
融合注意力谱非局部块的视网膜图像质量分级
1
作者
梁礼明
董信
雷坤
夏雨辰
吴健
机构
江西理工大学电气工程与自动化学院
江西省通讯终端产业技术研究院有限公司
出处
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期102-113,共12页
基金
国家自然科学基金(51365017,61463018)
江西省自然科学基金(20192BAB205084)
江西省教育厅科学技术研究重点项目(GJJ2200848)。
文摘
视网膜图像质量评估(RIQA)是筛查糖尿病视网膜病变的关键组成部分之一。针对视网膜图像质量差异大且质量评估模型泛化能力不足等问题,提出一种融合注意力谱非局部块的多特征算法来对RIQA进行预测分级。首先采用融合光谱非局部块的ResNet50网络对输入图像进行特征提取;其次引入高效通道注意力用于提升模型对数据的表达能力,有效捕获通道间特征信息关系;再次利用特征迭代注意力融合模块对各局部特征信息融合;最后联合焦点损失和正则损失进一步提高质量分级的效果。在Eye-Quality数据集上准确率为88.59%,精确度为87.56%,敏感度和F1值分别为86.10%和86.74%。在RIQA-RFMiD数据集上准确率和F1值分别为84.22%和67.17%,仿真实验表明,文中算法对视网膜图像质量评估任务中具有较好的泛化能力。
关键词
视网膜图像质量分级
谱非局部块
注意力机制
特征迭代融合
组合损失
Keywords
retinal image quality grading
spectral non-local blocks
attention mechanisms
feature iterative fusion
combined losses
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
融合注意力谱非局部块的视网膜图像质量分级
梁礼明
董信
雷坤
夏雨辰
吴健
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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