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基于改进Unet与动态阈值可变FCMSPCNN的医学图像分割
1
作者
邸敬
马帅
+1 位作者
王国栋
廉敬
《中国医学物理学杂志》
CSCD
2023年第3期328-335,共8页
针对深度学习的医学图像分割模型训练时间长和精度不精的问题,提出结合动态阈值可变FCMSPCNN的多尺度上下文编解码结构和注意力机制的CoA Unet(Context Attention Unet)分割方法。首先,使用动态阈值可变的FCMSPCNN预分割出目标矩形区域...
针对深度学习的医学图像分割模型训练时间长和精度不精的问题,提出结合动态阈值可变FCMSPCNN的多尺度上下文编解码结构和注意力机制的CoA Unet(Context Attention Unet)分割方法。首先,使用动态阈值可变的FCMSPCNN预分割出目标矩形区域并使用掩码遮盖背景部分;然后,更深层卷积块加入快捷连接交叉融合不同层次的特征,并通过注意力门突出对目标特征的学习;最后,在编解码器最底层加入改进的多尺度上下文提取器可以更好地提取目标特征信息。模型分别在LiTs和DRIVE数据集上进行验证,肝脏分割指标Miou、Aver_HD、Aver_Dice分别为0.8905、6.3699、0.9477,视网膜血管分割指标分别为0.5892、9.2559、0.7409。实验表明,预处理能缩短4.3%~20.33%的训练时间并提升2%~6%分割精度,与其他5种分割方法相比,CoA Unet能取得更好的整体分割性能。
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关键词
coa
unet
脉冲耦合神经网络
注意力机制
肝脏分割
视网膜血管分割
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职称材料
题名
基于改进Unet与动态阈值可变FCMSPCNN的医学图像分割
1
作者
邸敬
马帅
王国栋
廉敬
机构
兰州交通大学电子与信息工程学院
出处
《中国医学物理学杂志》
CSCD
2023年第3期328-335,共8页
基金
国家自然科学基金(62061023,61941109)
甘肃省科技计划资助项目(22JR5RA360)
甘肃杰出青年基金(21JR7RA345)。
文摘
针对深度学习的医学图像分割模型训练时间长和精度不精的问题,提出结合动态阈值可变FCMSPCNN的多尺度上下文编解码结构和注意力机制的CoA Unet(Context Attention Unet)分割方法。首先,使用动态阈值可变的FCMSPCNN预分割出目标矩形区域并使用掩码遮盖背景部分;然后,更深层卷积块加入快捷连接交叉融合不同层次的特征,并通过注意力门突出对目标特征的学习;最后,在编解码器最底层加入改进的多尺度上下文提取器可以更好地提取目标特征信息。模型分别在LiTs和DRIVE数据集上进行验证,肝脏分割指标Miou、Aver_HD、Aver_Dice分别为0.8905、6.3699、0.9477,视网膜血管分割指标分别为0.5892、9.2559、0.7409。实验表明,预处理能缩短4.3%~20.33%的训练时间并提升2%~6%分割精度,与其他5种分割方法相比,CoA Unet能取得更好的整体分割性能。
关键词
coa
unet
脉冲耦合神经网络
注意力机制
肝脏分割
视网膜血管分割
Keywords
coa unet
pulse coupled neural network
attention mechanism
liver segmentation
retinal vascular segmentation
分类号
R318 [医药卫生—生物医学工程]
TP391.9 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进Unet与动态阈值可变FCMSPCNN的医学图像分割
邸敬
马帅
王国栋
廉敬
《中国医学物理学杂志》
CSCD
2023
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