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结合多尺度通道注意力和边界增强的2D医学图像分割
被引量:
3
1
作者
陈大千
张凡
+2 位作者
郝鹏翼
吴福理
董天阳
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第11期1742-1752,共11页
二维(2D)医学图像分割在疾病诊断和计算机辅助治疗中具有重要作用.针对2D医学图像由于目标大小、形状不一以及边界模糊而难以精确分割的问题,提出一种结合多尺度通道注意力和边界增强的2D医学图像分割方法.首先以2D医学图像作为输入,并...
二维(2D)医学图像分割在疾病诊断和计算机辅助治疗中具有重要作用.针对2D医学图像由于目标大小、形状不一以及边界模糊而难以精确分割的问题,提出一种结合多尺度通道注意力和边界增强的2D医学图像分割方法.首先以2D医学图像作为输入,并利用编码器和边界增强模块从中分别提取出高级特征图和边界分割结果;然后利用多尺度通道注意力模块从高级特征图中提取出不同尺度的上下文信息,增强其中有用的特征并抑制无用的特征响应;最后将得到的上下文信息传入解码器中获得区域分割结果,并与边界分割结果进行整合,得到最终的分割结果.为了化解医学图像中出现的数据不平衡问题,提出一种自定义的损失函数.在包含残根的牙齿全景片、包含龋齿的牙齿全景片、视网膜血管和皮肤病灶4个数据集上的实验结果表明,所提方法的分割精确率分别达到了85.63%,70.15%,75.86%和85.92%;与其他医学图像分割方法相比,所提方法表现更佳.
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关键词
2D
医学
图像
分割
多尺度通道注意力
边界增强
数据不平衡
下载PDF
职称材料
题名
结合多尺度通道注意力和边界增强的2D医学图像分割
被引量:
3
1
作者
陈大千
张凡
郝鹏翼
吴福理
董天阳
机构
浙江工业大学计算机学院
出处
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第11期1742-1752,共11页
基金
国家自然科学基金(61801428,62072405)。
文摘
二维(2D)医学图像分割在疾病诊断和计算机辅助治疗中具有重要作用.针对2D医学图像由于目标大小、形状不一以及边界模糊而难以精确分割的问题,提出一种结合多尺度通道注意力和边界增强的2D医学图像分割方法.首先以2D医学图像作为输入,并利用编码器和边界增强模块从中分别提取出高级特征图和边界分割结果;然后利用多尺度通道注意力模块从高级特征图中提取出不同尺度的上下文信息,增强其中有用的特征并抑制无用的特征响应;最后将得到的上下文信息传入解码器中获得区域分割结果,并与边界分割结果进行整合,得到最终的分割结果.为了化解医学图像中出现的数据不平衡问题,提出一种自定义的损失函数.在包含残根的牙齿全景片、包含龋齿的牙齿全景片、视网膜血管和皮肤病灶4个数据集上的实验结果表明,所提方法的分割精确率分别达到了85.63%,70.15%,75.86%和85.92%;与其他医学图像分割方法相比,所提方法表现更佳.
关键词
2D
医学
图像
分割
多尺度通道注意力
边界增强
数据不平衡
Keywords
2
D medical image segmentation
multi-scale channel attention
boundary enhancement
data imbalance
分类号
TP391.41 [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
结合多尺度通道注意力和边界增强的2D医学图像分割
陈大千
张凡
郝鹏翼
吴福理
董天阳
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2022
3
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职称材料
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