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基于教与学优化的可变卷积自编码器的医学图像分类方法
被引量:
4
1
作者
李薇
樊
瑶
驰
+2 位作者
江巧永
王磊
徐庆征
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2022年第2期592-598,共7页
针对传统手工方法优化卷积神经网络(CNN)参数时存在耗时长、不准确,以及参数设置影响算法性能等问题,提出一种基于教与学优化(TLBO)的可变卷积自编码器(CAE)算法。该算法设计了可变长度的个体编码策略,从而快速构建CAE结构,并堆叠CAE为...
针对传统手工方法优化卷积神经网络(CNN)参数时存在耗时长、不准确,以及参数设置影响算法性能等问题,提出一种基于教与学优化(TLBO)的可变卷积自编码器(CAE)算法。该算法设计了可变长度的个体编码策略,从而快速构建CAE结构,并堆叠CAE为一个CNN;此外,充分利用优秀个体的结构信息来引导算法朝着更有希望的区域搜索,从而提高算法性能。实验结果表明,所提算法在解决医学图像分类问题时,分类精度达到89.84%,高于传统CNN和同类型神经网络。该算法通过优化CAE结构和堆叠CNN解决医学图像分类问题,有效提高了医学图像分类性能。
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关键词
卷积自编码器
卷积神经网络
教与学优化
演化算法
医学图像
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职称材料
题名
基于教与学优化的可变卷积自编码器的医学图像分类方法
被引量:
4
1
作者
李薇
樊
瑶
驰
江巧永
王磊
徐庆征
机构
西安理工大学计算机科学与工程学院
陕西省网络计算与安全技术重点实验室(西安理工大学)
国防科技大学信息通信学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2022年第2期592-598,共7页
文摘
针对传统手工方法优化卷积神经网络(CNN)参数时存在耗时长、不准确,以及参数设置影响算法性能等问题,提出一种基于教与学优化(TLBO)的可变卷积自编码器(CAE)算法。该算法设计了可变长度的个体编码策略,从而快速构建CAE结构,并堆叠CAE为一个CNN;此外,充分利用优秀个体的结构信息来引导算法朝着更有希望的区域搜索,从而提高算法性能。实验结果表明,所提算法在解决医学图像分类问题时,分类精度达到89.84%,高于传统CNN和同类型神经网络。该算法通过优化CAE结构和堆叠CNN解决医学图像分类问题,有效提高了医学图像分类性能。
关键词
卷积自编码器
卷积神经网络
教与学优化
演化算法
医学图像
Keywords
Convolutional AutoEncoder(CAE)
Convolutional Neural Network(CNN)
Teaching-Learning-Based Optimization(TLBO)
Evolutionary Algorithm(EA)
medical image
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP391.41 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于教与学优化的可变卷积自编码器的医学图像分类方法
李薇
樊
瑶
驰
江巧永
王磊
徐庆征
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2022
4
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