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多任务深度卷积网络的CT图像方向校正
被引量:
1
1
作者
林家庆
韩娟
+1 位作者
袁直敏
彭佳林
《华侨大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第3期366-373,共8页
针对医学电子计算机断层扫描(CT)图像方向校正问题,提出一种并行卷积回归(PCRN)多任务深度学习网络.通过侧旋角度正回归和翻转概率逻辑回归,求得校正参数来精准地校正图像.进一步,针对医学图像训练样本稀缺的情况,提出一种串行回归(SCRN...
针对医学电子计算机断层扫描(CT)图像方向校正问题,提出一种并行卷积回归(PCRN)多任务深度学习网络.通过侧旋角度正回归和翻转概率逻辑回归,求得校正参数来精准地校正图像.进一步,针对医学图像训练样本稀缺的情况,提出一种串行回归(SCRN)的深度学习架构,弥补并行卷积回归网络在小样本情况下校正精度不足的问题.实验结果表明:在样本充分,并行卷积回归网络和样本稀缺情况下,串行卷积回归网络对小角度偏转、大角度偏转和翻转的腹部CT图像校正结果都优于传统的配准方法.
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关键词
CT图像
方向校正
深度卷积网络
多任务回归网络
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职称材料
题名
多任务深度卷积网络的CT图像方向校正
被引量:
1
1
作者
林家庆
韩娟
袁直敏
彭佳林
机构
华侨大学计算机科学与技术学院
出处
《华侨大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第3期366-373,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(11771160)。
文摘
针对医学电子计算机断层扫描(CT)图像方向校正问题,提出一种并行卷积回归(PCRN)多任务深度学习网络.通过侧旋角度正回归和翻转概率逻辑回归,求得校正参数来精准地校正图像.进一步,针对医学图像训练样本稀缺的情况,提出一种串行回归(SCRN)的深度学习架构,弥补并行卷积回归网络在小样本情况下校正精度不足的问题.实验结果表明:在样本充分,并行卷积回归网络和样本稀缺情况下,串行卷积回归网络对小角度偏转、大角度偏转和翻转的腹部CT图像校正结果都优于传统的配准方法.
关键词
CT图像
方向校正
深度卷积网络
多任务回归网络
Keywords
CT
image
orientation
correction
deep
convolution
network
multitask
regression
network
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
R814.42 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多任务深度卷积网络的CT图像方向校正
林家庆
韩娟
袁直敏
彭佳林
《华侨大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020
1
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