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基于Half-UNet的乳腺肿块分割方法
1
作者
卢浩然
吴福彬
+1 位作者
王统
徐胜舟
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第4期482-488,共7页
乳腺癌是常见的高发病率肿瘤疾病,乳腺肿块分割是乳腺肿瘤分析的重要步骤.为了在保证乳腺肿瘤分割精度的同时提高分割效率,提出了一种基于Half-UNet的乳腺X线摄片图像分割方法.该方法保留了U-Net中分而治之的部分,简化了特征融合的方式...
乳腺癌是常见的高发病率肿瘤疾病,乳腺肿块分割是乳腺肿瘤分析的重要步骤.为了在保证乳腺肿瘤分割精度的同时提高分割效率,提出了一种基于Half-UNet的乳腺X线摄片图像分割方法.该方法保留了U-Net中分而治之的部分,简化了特征融合的方式.固定U-Net编码器各步骤的特征图通道数以减少网络复杂度的同时有利于解码器的特征融合,并对编码器中的卷积操作增加了he_normal和L2正则化,提升网络性能且缓解网络的过拟合现象.对U-Net解码器的网络结构进行简化,减少网络模型的参数量和训练时间.在DDSM数据集上的实验结果表明:Half-UNet在获得与U-Net、UNet3+模型相近的分割精度的情况下,训练时间相对于U-Net和UNet3+缩短了41.66%和83.33%,显著提升了分割效率.
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关键词
乳腺X线摄片
U-Net网络
UNet3+网络
half-unet
网络
图像分割
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职称材料
题名
基于Half-UNet的乳腺肿块分割方法
1
作者
卢浩然
吴福彬
王统
徐胜舟
机构
中南民族大学计算机科学学院
湖北省制造企业智能管理工程技术研究中心
出处
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第4期482-488,共7页
基金
湖北省自然科学基金资助项目(2020CFB541)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(CZY2015)。
文摘
乳腺癌是常见的高发病率肿瘤疾病,乳腺肿块分割是乳腺肿瘤分析的重要步骤.为了在保证乳腺肿瘤分割精度的同时提高分割效率,提出了一种基于Half-UNet的乳腺X线摄片图像分割方法.该方法保留了U-Net中分而治之的部分,简化了特征融合的方式.固定U-Net编码器各步骤的特征图通道数以减少网络复杂度的同时有利于解码器的特征融合,并对编码器中的卷积操作增加了he_normal和L2正则化,提升网络性能且缓解网络的过拟合现象.对U-Net解码器的网络结构进行简化,减少网络模型的参数量和训练时间.在DDSM数据集上的实验结果表明:Half-UNet在获得与U-Net、UNet3+模型相近的分割精度的情况下,训练时间相对于U-Net和UNet3+缩短了41.66%和83.33%,显著提升了分割效率.
关键词
乳腺X线摄片
U-Net网络
UNet3+网络
half-unet
网络
图像分割
Keywords
mammography of breast
U-Net
UNet3+
half-unet
image segmentation
分类号
TP391.4 [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Half-UNet的乳腺肿块分割方法
卢浩然
吴福彬
王统
徐胜舟
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023
0
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