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基于颜色、梯度矢量流活动轮廓及支持向量机实现白细胞的提取和分类 被引量:9
1
作者 王卫星 苏培垠 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期2781-2790,共10页
提出了一种基于图像技术实现白细胞分类的方法。首先,利用彩色图像的信息转换、距离变换和梯度矢量流活动轮廓(GVF Snake)等方法从血液细胞图像中提取出白细胞;然后,利用细胞核在图像中具有较高颜色饱和度的特点,结合数学形态学和GVF Sn... 提出了一种基于图像技术实现白细胞分类的方法。首先,利用彩色图像的信息转换、距离变换和梯度矢量流活动轮廓(GVF Snake)等方法从血液细胞图像中提取出白细胞;然后,利用细胞核在图像中具有较高颜色饱和度的特点,结合数学形态学和GVF Snake方法从白细胞中精确地提取出细胞核。最后,根据细胞的形态、颜色及纹理特征用支持向量机(SVM)对白细胞进行分类。实验结果表明:在上述图像分割的基础上,基于支持向量机分类器的方法对白细胞进行分类,分类准确度能够达到89.6%。与其他传统的分割和分类的方法相比,本文提出的方法具有一定的优越性。 展开更多
关键词 图像提取 图像分类 血细胞图像 白细胞分类 梯度矢量流活动轮廓 支持向量机
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基于同层多尺度核CNN的单细胞图像分类 被引量:7
2
作者 郝占龙 罗晓曙 赵书林 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第15期181-184,共4页
在经典卷积神经网络模型(Convolution Neural Network,CNN)——Le Net-5的基础上,针对经典模型无法有效进行单细胞图像分类、Faraki M,Nosaka R等人的分类方法需要复杂的特征提取,并且普遍只针对完整单细胞图像,并未考虑图像残缺时的分... 在经典卷积神经网络模型(Convolution Neural Network,CNN)——Le Net-5的基础上,针对经典模型无法有效进行单细胞图像分类、Faraki M,Nosaka R等人的分类方法需要复杂的特征提取,并且普遍只针对完整单细胞图像,并未考虑图像残缺时的分类等问题,提出了基于同层多尺度核CNN进行单细胞图像分类的方法 ,使用ICPR2012 HEp-2数据集进行计算机仿真实验测试;仿真实验测试结果表明,同层多尺度核CNN模型具有较高的分类正确率,鲁棒性更好,对于旋转、残缺、对比度亮度变化的单细胞图像仍然能够进行有效分类。 展开更多
关键词 卷积神经网络 单细胞 特征提取 细胞图像分类
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用于宫颈细胞分类的轻量级网络ICA-Res2Net 被引量:1
3
作者 张鹏 谢莉 杨海麟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第3期187-195,共9页
针对目前宫颈细胞分类准确率不高以及实时性差的问题,提出改进的协调注意力模块(improved coordinate attention,ICA),并结合新型残差结构Res2Net以及空间金字塔池化层,设计一种轻量级深度卷积神经网络ICARes2Net。利用Res2Net网络特征... 针对目前宫颈细胞分类准确率不高以及实时性差的问题,提出改进的协调注意力模块(improved coordinate attention,ICA),并结合新型残差结构Res2Net以及空间金字塔池化层,设计一种轻量级深度卷积神经网络ICARes2Net。利用Res2Net网络特征子块间的交叉卷积,提取特征层中更细粒度的信息;采用空间金字塔池化提取局部区域特征,从而在不增加训练参数量的同时有效提取特征;进一步引入改进的轻量级注意力模块,通过横向池化、纵向池化等操作,给予特征层各像素点不同的加权值,强化重要细节特征,帮助网络定位感兴趣对象。此外,为有效防止深度网络的退化,提出的ICA-Res2Net网络保留了残差网络的跳跃连接设计;并联合Softmax损失函数和中心损失函数对网络参数进行训练,提高其分类准确率。利用提出的轻量级网络对SIPaKMeD公开数据集中的宫颈细胞图像进行分类,测试集的分类准确率达到98.65%,且网络的训练参数比ResNet50、DenseNet121等经典网络更少,显著提升宫颈细胞图像的分类效率。 展开更多
关键词 宫颈细胞 深度卷积神经网络 图像分类 多尺度特征 注意力机制
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一个微生物细胞图像自动判读系统的实现 被引量:2
4
作者 刘相滨 邹北骥 阳波 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2002年第7期125-126,158,共3页
不同类的微生物细胞其形态各异,这给微生物细胞图像自动判读系统的实现带来了很大的困难。该文介绍了一个自动判读系统的实现,该系统包含丰富的图像分析处理算法函数,提供了非常灵活的处理宏定义,能够对细胞图像自动分类,然后根据其所... 不同类的微生物细胞其形态各异,这给微生物细胞图像自动判读系统的实现带来了很大的困难。该文介绍了一个自动判读系统的实现,该系统包含丰富的图像分析处理算法函数,提供了非常灵活的处理宏定义,能够对细胞图像自动分类,然后根据其所属的类调用相应的判读宏完成判读。 展开更多
关键词 微生物细胞图像 自动判读系统 生物医学 图像处理
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基于卷积神经网络的白细胞分类方法研究
5
作者 宋小锋 赵宇 《电脑与信息技术》 2024年第5期17-20,70,共5页
白细胞进行分类的传统方法在特征提取中存在耗时、准确率不高的问题。基于此,提出利用深度学习方法实现特征自动提取,并使用开源的BCCD数据集进行测试。数据集共有12 436张白细胞图像,分别使用经典的卷积神经网络AlexNet、VGG11、GoogLe... 白细胞进行分类的传统方法在特征提取中存在耗时、准确率不高的问题。基于此,提出利用深度学习方法实现特征自动提取,并使用开源的BCCD数据集进行测试。数据集共有12 436张白细胞图像,分别使用经典的卷积神经网络AlexNet、VGG11、GoogLeNet、ResNet18、ResNet34、DenseNet121、EfficientNetB0模型对图片进行训练,通过混淆矩阵定量评价模型训练结果。结果表明,EfficientNetB0网络模型总体上优于其他网络,准确率达到96.02%,且在测试集上耗时仅为8.3 s。为了提高模型的可解释性,可视化了类热力图,同时证实了实验结果。 展开更多
关键词 白细胞 深度学习 图像分类 可视化
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压缩激励机制驱动的尿液细胞图像分类算法 被引量:4
6
作者 宋建锋 韦玥 +2 位作者 苗启广 权义宁 陈毓生 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期39-45,59,共8页
针对尿液有形成分细胞图像的分类问题,提出了一种压缩激励机制驱动的GoogLeNet尿液细胞图像分类算法。该算法采用特征重标定机制,通过压缩操作和激励操作显式地建模Inception架构在训练过程中学习到的细胞特征通道之间的依赖关系,从而... 针对尿液有形成分细胞图像的分类问题,提出了一种压缩激励机制驱动的GoogLeNet尿液细胞图像分类算法。该算法采用特征重标定机制,通过压缩操作和激励操作显式地建模Inception架构在训练过程中学习到的细胞特征通道之间的依赖关系,从而提升有用特征在当前任务中的重要程度。在尿液细胞数据集上的对比实验结果表明,在保证执行速度的情况下,该算法比GoogLeNet网络的分类准确率提升了3%,召回率提升了1%,具有更好的分类效果。 展开更多
关键词 尿液细胞 压缩激励 特征重标定 图像分类
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A counting method for complex overlapping erythrocytes-based microscopic imaging 被引量:2
7
作者 Xudong Wei Yiping Cao +1 位作者 Guangkai Fu Yapin Wang 《Journal of Innovative Optical Health Sciences》 SCIE EI CAS 2015年第6期25-35,共11页
Red blood cell(RBC)counting is a standard medical test that can help diagnose various conditions and diseases.Manual counting of blood cells is highly tedious and time consuming.However,new methods for counting blood ... Red blood cell(RBC)counting is a standard medical test that can help diagnose various conditions and diseases.Manual counting of blood cells is highly tedious and time consuming.However,new methods for counting blood cells are customary employing both electronic and computer-assisted techniques.Image segmentation is a classical task in most image processing applications which can be used to count blood cells in a microscopic image.In this research work,an approach for erythrocytes counting is proposed.We employed a classification before counting and a new segmentation idea was implemented on the complex overlapping clusters in a microscopic smear image.Experimental results show that the proposed method is of higher counting accuracy and it performs much better than most counting algorithms existed in the situation of three or more RBCs overlapping complexly into a group.The average total erythrocytes counting accuracy of the proposed method reaches 92.9%. 展开更多
关键词 cell counting image processing image segmentation overlap erythrocyte cell classification K-MEANS
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细胞图象处理的技术与方法
8
作者 孙忠林 郑永果 《山东矿业学院学报》 CAS 1997年第3期280-283,共4页
医学上显微细胞图象的识别是医疗诊断的重要依据。本文根据细胞图象的特点,给出了一种细胞图象识别系统的总体设计方案,讨论了细胞图象的灰度变换、直方图修整、伪彩色增强、噪声滤除等增显技术,细胞图象的特征抽取及其描述方法,给... 医学上显微细胞图象的识别是医疗诊断的重要依据。本文根据细胞图象的特点,给出了一种细胞图象识别系统的总体设计方案,讨论了细胞图象的灰度变换、直方图修整、伪彩色增强、噪声滤除等增显技术,细胞图象的特征抽取及其描述方法,给出了细胞图象的识别和理解系列的模型。 展开更多
关键词 图象处理 细胞 图象识别 模式分类
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基于Sugeno型模糊神经网络的外周血白细胞自动分类研究 被引量:1
9
作者 高虹 鲍旭东 张建富 《生物医学工程研究》 2005年第4期247-250,共4页
血白细胞分类计数嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、及单核细胞是临床诊断的重要依据。作者在细胞图像分割、白细胞特征提取、白细胞特征选择后,提出了用Sugeno型模糊神经网络的方法实现外周血白细胞的自动形态学分... 血白细胞分类计数嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、及单核细胞是临床诊断的重要依据。作者在细胞图像分割、白细胞特征提取、白细胞特征选择后,提出了用Sugeno型模糊神经网络的方法实现外周血白细胞的自动形态学分类。用构建的网络分别进行白细胞的3分类和5分类试验,结果表明,用模糊神经网络分类器对血白细胞形态学分类可行。 展开更多
关键词 模糊神经网 Sugeno 血白细胞 彩色图像 分类
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Automated Artificial Intelligence Empowered White Blood Cells Classification Model
10
作者 Mohammad Yamin Abdullah M.Basahel +3 位作者 Mona Abusurrah Sulafah M Basahel Sachi Nandan Mohanty E.Laxmi Lydia 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第4期409-425,共17页
White blood cells (WBC) or leukocytes are a vital component ofthe blood which forms the immune system, which is accountable to fightforeign elements. The WBC images can be exposed to different data analysisapproaches ... White blood cells (WBC) or leukocytes are a vital component ofthe blood which forms the immune system, which is accountable to fightforeign elements. The WBC images can be exposed to different data analysisapproaches which categorize different kinds of WBC. Conventionally, laboratorytests are carried out to determine the kind of WBC which is erroneousand time consuming. Recently, deep learning (DL) models can be employedfor automated investigation of WBC images in short duration. Therefore,this paper introduces an Aquila Optimizer with Transfer Learning basedAutomated White Blood Cells Classification (AOTL-WBCC) technique. Thepresented AOTL-WBCC model executes data normalization and data augmentationprocess (rotation and zooming) at the initial stage. In addition,the residual network (ResNet) approach was used for feature extraction inwhich the initial hyperparameter values of the ResNet model are tuned by theuse of AO algorithm. Finally, Bayesian neural network (BNN) classificationtechnique has been implied for the identification of WBC images into distinctclasses. The experimental validation of the AOTL-WBCC methodology isperformed with the help of Kaggle dataset. The experimental results foundthat the AOTL-WBCC model has outperformed other techniques which arebased on image processing and manual feature engineering approaches underdifferent dimensions. 展开更多
关键词 White blood cells cell engineering computational intelligence image classification transfer learning
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血液细胞图象的模糊综合评判及分类
11
作者 徐海波 王卫星 《中国西部科技》 2008年第36期43-44,48,共3页
本文陈述了一种基于模糊综合评判的理论对血液细胞进行分类的方法。研究这一方法的目的在于更好地把血液细胞进行分割、分类,从而为临床诊断提供客观、定量的依据。本文在血液细胞分割的基础上提取图象的特征信息,确定细胞图片的评判参... 本文陈述了一种基于模糊综合评判的理论对血液细胞进行分类的方法。研究这一方法的目的在于更好地把血液细胞进行分割、分类,从而为临床诊断提供客观、定量的依据。本文在血液细胞分割的基础上提取图象的特征信息,确定细胞图片的评判参数,对细胞进行分类。本文研究的分类算法对上百幅图像进行试验,效果较好,取得了预期的目标。 展开更多
关键词 血液细胞 图象处理 模糊评判 图象分类
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基于支持向量机分类策略的多晶硅电池片色差检测 被引量:10
12
作者 郭保苏 吴文文 +1 位作者 付强 吴凤和 《计量学报》 CSCD 北大核心 2019年第6期1013-1019,共7页
针对复杂颜色和纹理特征条件下,多晶硅电池片上的色差检测问题,提出了一种基于支持向量机分类策略的多晶硅电池片色差检测方法。首先对预处理后电池片图像进行颜色模型转换和通道分离,利用Otsu方法对单通道图像进行阈值分割处理,并计算... 针对复杂颜色和纹理特征条件下,多晶硅电池片上的色差检测问题,提出了一种基于支持向量机分类策略的多晶硅电池片色差检测方法。首先对预处理后电池片图像进行颜色模型转换和通道分离,利用Otsu方法对单通道图像进行阈值分割处理,并计算各阈值图像的区域对比度,然后根据区域对比度情况选择合适的阈值图像,利用阈值图像所提供的信息提取图像特征;最后使用支持向量机分类器来判别电池片是否存在色差缺陷。实验结果表明提出的色差检测算法可以实现多晶硅电池片色差高效检测,色差缺陷检测的准确度、误检率和检测时间分别达到96.88%,5%和109 ms。 展开更多
关键词 计量学 多晶硅电池片 色差检测 图像分割 区域对比度 机器视觉 支持向量机分类
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一种基于多光谱波段选择的白细胞图像分类法 被引量:2
13
作者 袁军 黄坚 秦前清 《武汉大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期119-122,共4页
基于多光谱波段的优化理论,在白细胞图像各波段间相关性分析的基础上,对传统最大似然分类法进行改进,提出一种对白细胞图像选择最有效部分波段进行识别的分类方法.该方法通过贝叶斯理论与其他先验知识进行融合,提高了分类准确度,克服了... 基于多光谱波段的优化理论,在白细胞图像各波段间相关性分析的基础上,对传统最大似然分类法进行改进,提出一种对白细胞图像选择最有效部分波段进行识别的分类方法.该方法通过贝叶斯理论与其他先验知识进行融合,提高了分类准确度,克服了传统最大似然分类法在图像识别过程中具有的数据量庞大、计算程度繁冗和识别速度慢等缺点.实验结果表明,在保证分类精度基本不变的条件下使计算效率提高了 2 倍以上,为今后图像特征提取和图像分割奠定良好的基础. 展开更多
关键词 多光谱显微图像 快速最大似然分类法 波段选择
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基于知识蒸馏的宫颈细胞图像分类研究
14
作者 吴桐 黎远松 《现代计算机》 2024年第3期41-47,共7页
宫颈癌筛查对宫颈癌预防和早期宫颈癌诊断具有重要意义。针对现有宫颈细胞图像分类模型泛化能力不足、参数量大、对硬件要求高且难以部署终端等问题,提出一种基于知识蒸馏的宫颈细胞图像分类方法。使用残差网络为骨干网络,以ResNet18为... 宫颈癌筛查对宫颈癌预防和早期宫颈癌诊断具有重要意义。针对现有宫颈细胞图像分类模型泛化能力不足、参数量大、对硬件要求高且难以部署终端等问题,提出一种基于知识蒸馏的宫颈细胞图像分类方法。使用残差网络为骨干网络,以ResNet18为基础学生网络,引入知识蒸馏机制使用ResNet34作为教师网络进行指导学习。采用迁移学习方法提高教师模型基准精度;将教师网络概率预测知识通过知识蒸馏传递给学生网络进行学习,以提升学生模型分类准确率。实验结果表明:知识蒸馏优化后的学生网络ResNet18精度高达95.59%,相比未优化前精度91.13%提升了4.46个百分点。蒸馏优化后的模型参数量小、精度高,网络的整体性能优秀,为建立临床轻量级宫颈细胞图像分类模型研究提供了参考。 展开更多
关键词 宫颈癌 宫颈细胞图像分类 残差网络 迁移学习 知识蒸馏
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BP神经网络在骨髓细胞分类中的应用 被引量:4
15
作者 张培培 高仕军 李东 《中国医学装备》 2010年第7期62-66,共5页
人工神经网络是人工智能的重要分支,模式分类是其主要应用之一。设计一个三层BP神经网络,利用从骨髓细胞图像提取出来的训练样本集,对其进行训练,而后进行骨髓细胞的分类,实验证明,该分类器对红系细胞和粒系细胞具有很好的分类效果。
关键词 人工智能 骨髓细胞图像 模式分类 BP神经网络
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融合注意力的主动迭代优化白细胞图像分类模型
16
作者 蒋舒颖 李志明 +2 位作者 莫贤 孙昂 张俊然 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期408-418,共11页
白细胞的数量和结构特征蕴含了人类健康状况的重要信息。通过对不同种类的白细胞进行计数,可为多种疾病的早期治疗提供重要依据。但目前采集与标注白细胞数据集成本较高、现有的白细胞数据集数量较少,给计算机辅助白细胞自动分类带来了... 白细胞的数量和结构特征蕴含了人类健康状况的重要信息。通过对不同种类的白细胞进行计数,可为多种疾病的早期治疗提供重要依据。但目前采集与标注白细胞数据集成本较高、现有的白细胞数据集数量较少,给计算机辅助白细胞自动分类带来了挑战。为此,本研究提出了一种融合注意力的主动迭代优化白细胞图像分类模型,通过在ResNet18主干网络上附加用于主动学习的LossNet网络,从大量未标注样本中挑选最具代表性的样本进行标注,减少了需要人工标注的样本量。同时,为了应对白细胞数据集类间不平衡对主动学习的影响,加入主动迭代扩增模块,挑选训练过程中的困难样本进行含有随机因子的数据扩增,自下而上形成了双向的信息交互,以增强模型对不平衡数据集的适应力。最终,在比较了3种注意力模块后,本研究选择加入CBAM注意力模块,以增强模型对白细胞特征区域的关注、提高模型的性能。采用包含14514张白细胞显微镜图像的Raabin-WBC数据集进行方法验证。实验结果表明,所提出的模型在使用训练集28%、37%、52%的样本时,分类准确率分别达到92.35%、93.64%、94.86%,相比原ResNet18分别提升了5.14%、9.24%、2.37%,模型有效降低了白细胞数据集的标注成本,在缺乏标注的医学数据集上具有较为广泛的应用前景。 展开更多
关键词 主动学习 白细胞 主动迭代扩增 LossNet 医学图像分类
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基于多尺度深度卷积神经网络的骨髓白细胞识别研究 被引量:3
17
作者 陈德海 潘韦驰 +1 位作者 丁博文 黄艳国 《现代电子技术》 北大核心 2020年第2期160-163,共4页
针对骨髓白细胞人工提取特征复杂,识别困难等问题,提出一种多尺度滤波深度卷积神经网络(MS-DCNN)模型。首先,该模型将传统的卷积神经网络模型的滤波器尺寸缩小,以减少模型的总体参数以提升网络模型训练的效率;其次,通过增加滤波器的个... 针对骨髓白细胞人工提取特征复杂,识别困难等问题,提出一种多尺度滤波深度卷积神经网络(MS-DCNN)模型。首先,该模型将传统的卷积神经网络模型的滤波器尺寸缩小,以减少模型的总体参数以提升网络模型训练的效率;其次,通过增加滤波器的个数和网络深度来提取骨髓血细胞更丰富的特征;最后通过在Sysmex(希森美康)公开数据集上对6类骨髓白细胞进行实验,并与其他主流分类方法进行对比。结果表明,该文提出的MS-DCNN模型准确率达到了98.9%,高于其他主流方法,其有效性得到了验证。 展开更多
关键词 骨髓白细胞 卷积神经网络 多尺度特征 深度学习 机器视觉 图像分类
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基于残差神经网络的宫颈癌细胞识别的改进算法 被引量:2
18
作者 夏为为 夏哲雷 +1 位作者 徐良 魏新秀 《电视技术》 2018年第5期90-93,共4页
本文提出了一种基于残差神经网络的改进算法,该算法从迭代的角度出发,通过对训练模型引入动量参数、改变训练样本数量的措施,通过不断地迭代更新参数,对各种超参数进行调整,去除冗余信息及噪声,提高算法的识别率。实验表明本文提出改进... 本文提出了一种基于残差神经网络的改进算法,该算法从迭代的角度出发,通过对训练模型引入动量参数、改变训练样本数量的措施,通过不断地迭代更新参数,对各种超参数进行调整,去除冗余信息及噪声,提高算法的识别率。实验表明本文提出改进的算法具有更高的识别准确率。 展开更多
关键词 深度学习 残差神经网络 宫颈癌细胞图像 图像识别
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树突状细胞算法在图像分类中的应用 被引量:2
19
作者 常文萃 秦振吉 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2014年第4期250-253,共4页
由于传统树突状细胞算法存在大量的随机参数,很难对算法的有效性进行评价与分析,提出一种用于图像分类的改进树突状细胞算法。针对图像的颜色及纹理特征,定义抗原和分类元素,根据抗原的危险度对目标进行聚类;设计更精确的异常程度指标,... 由于传统树突状细胞算法存在大量的随机参数,很难对算法的有效性进行评价与分析,提出一种用于图像分类的改进树突状细胞算法。针对图像的颜色及纹理特征,定义抗原和分类元素,根据抗原的危险度对目标进行聚类;设计更精确的异常程度指标,简化算法的输入信号,并对处理过程进行优化,使其具有较快的收敛速度和稳定的识别性能。实验证明,该算法能够提高图像的识别率以及识别过程的稳定性,并且减少了算法运行时间。 展开更多
关键词 人工免疫系统 危险理论 树突状细胞算法 图像分类
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