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基于代价敏感正则化和EfficientNet的糖尿病视网膜病变分类方法
被引量:
5
1
作者
王明智
马志强
+2 位作者
赵锋锋
王永杰
郭继峰
《液晶与显示》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第12期1626-1635,共10页
糖尿病视网膜病变(DR)是糖尿病的常见并发症,是目前世界范围内导致失明的主要疾病之一。临床的早期阶段很难检测到DR。本文提出一种基于卷积神经网络的计算机辅助诊断方法,根据眼底的图像自动分类DR的严重程度。采用多种预处理方法提高...
糖尿病视网膜病变(DR)是糖尿病的常见并发症,是目前世界范围内导致失明的主要疾病之一。临床的早期阶段很难检测到DR。本文提出一种基于卷积神经网络的计算机辅助诊断方法,根据眼底的图像自动分类DR的严重程度。采用多种预处理方法提高输入图像的质量,并且采用多种数据增强的方法来提高数据集的均衡性。使用代价敏感正则化扩展标准分类损失函数,根据预测等级和真实等级相差程度的不同,对其施加不同的惩罚。在ImageNet数据集上进行预训练,从而引入迁移学习,并且使用Softmax激活函数的全连接层使模型获得更好的性能。基于两个数据集的实验结果表明,相较于近期学者的研究结果,该模型能够实现二次加权kappa分数约5%的改善,AUC约3%的改善。将代价敏感正则化引入到EfficientNet网络模型可以提高糖尿病视网膜病变分类任务的准确率,能够得到很好的模型性能。
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关键词
糖尿病视网膜病变
深度学习
代价敏感正则化
卷积神经网络
图像分类
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职称材料
题名
基于代价敏感正则化和EfficientNet的糖尿病视网膜病变分类方法
被引量:
5
1
作者
王明智
马志强
赵锋锋
王永杰
郭继峰
机构
东北林业大学信息与计算机工程学院
出处
《液晶与显示》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第12期1626-1635,共10页
基金
国家自然科学基金(No.61300098)
黑龙江省自然科学基金(No.LH2019C003)
中央高校基本科研业务费专项资金(No.2572019BH03)。
文摘
糖尿病视网膜病变(DR)是糖尿病的常见并发症,是目前世界范围内导致失明的主要疾病之一。临床的早期阶段很难检测到DR。本文提出一种基于卷积神经网络的计算机辅助诊断方法,根据眼底的图像自动分类DR的严重程度。采用多种预处理方法提高输入图像的质量,并且采用多种数据增强的方法来提高数据集的均衡性。使用代价敏感正则化扩展标准分类损失函数,根据预测等级和真实等级相差程度的不同,对其施加不同的惩罚。在ImageNet数据集上进行预训练,从而引入迁移学习,并且使用Softmax激活函数的全连接层使模型获得更好的性能。基于两个数据集的实验结果表明,相较于近期学者的研究结果,该模型能够实现二次加权kappa分数约5%的改善,AUC约3%的改善。将代价敏感正则化引入到EfficientNet网络模型可以提高糖尿病视网膜病变分类任务的准确率,能够得到很好的模型性能。
关键词
糖尿病视网膜病变
深度学习
代价敏感正则化
卷积神经网络
图像分类
Keywords
diabetic
retinopathy
deep
learning
cost
-
sensitive
regularization
convolution
neural
network
image
classification
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
发文年
被引量
操作
1
基于代价敏感正则化和EfficientNet的糖尿病视网膜病变分类方法
王明智
马志强
赵锋锋
王永杰
郭继峰
《液晶与显示》
CAS
CSCD
北大核心
2022
5
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