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基于深度学习的多任务结直肠癌分析方法研究
被引量:
1
1
作者
琚春华
张双竹
《计算机仿真》
北大核心
2023年第1期333-338,共6页
针对基于图像的直肠癌人工智能诊断问题,提出了一个简单而有效的结直肠空间掩膜网络(ColosMaskNet)实例分割框架,用于在MRI图像序列中联合检测和分割直肠癌的肿瘤区域。在基础网络架构中添加了一种新颖的空间注意力引导掩膜(SAG-Mask)分...
针对基于图像的直肠癌人工智能诊断问题,提出了一个简单而有效的结直肠空间掩膜网络(ColosMaskNet)实例分割框架,用于在MRI图像序列中联合检测和分割直肠癌的肿瘤区域。在基础网络架构中添加了一种新颖的空间注意力引导掩膜(SAG-Mask)分支,用来将物体检测器固定到框架中。还采用了改进的网络VoVNetV2作为新的骨干网络。分别对网络框架结构进行细致解析,针对不同的基础网络进行替换与实验分析,发现所采用的网络结构能够高效、准确地检测出肿瘤区域。提出了基于无锚点的单阶段检测和分割框架,通过将空间注意力导向的掩膜分支添加到框架中,实现了直肠癌肿瘤区域的实时检测和分割。
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关键词
直肠癌
医学信息图像分析
深度学习
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职称材料
题名
基于深度学习的多任务结直肠癌分析方法研究
被引量:
1
1
作者
琚春华
张双竹
机构
浙江工商大学电子商务与商务大数据技术工程实验室
浙江工商大学
工商
管理学院
出处
《计算机仿真》
北大核心
2023年第1期333-338,共6页
文摘
针对基于图像的直肠癌人工智能诊断问题,提出了一个简单而有效的结直肠空间掩膜网络(ColosMaskNet)实例分割框架,用于在MRI图像序列中联合检测和分割直肠癌的肿瘤区域。在基础网络架构中添加了一种新颖的空间注意力引导掩膜(SAG-Mask)分支,用来将物体检测器固定到框架中。还采用了改进的网络VoVNetV2作为新的骨干网络。分别对网络框架结构进行细致解析,针对不同的基础网络进行替换与实验分析,发现所采用的网络结构能够高效、准确地检测出肿瘤区域。提出了基于无锚点的单阶段检测和分割框架,通过将空间注意力导向的掩膜分支添加到框架中,实现了直肠癌肿瘤区域的实时检测和分割。
关键词
直肠癌
医学信息图像分析
深度学习
Keywords
Colorectal cancer
MRI image analysis
Deep Learning
分类号
TP391 [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
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被引量
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1
基于深度学习的多任务结直肠癌分析方法研究
琚春华
张双竹
《计算机仿真》
北大核心
2023
1
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