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基于条件卷积与注意力的肝脏分割算法
1
作者
赵浩辉
高永彬
+2 位作者
杨淑群
胡小军
范应方
《中国医学物理学杂志》
CSCD
2023年第6期701-708,共8页
鉴于现有肝脏CT影像分割算法中存在的对比度较低、边界模糊、分割效果差问题,提出一种基于条件参数化卷积与注意力的分割网络(CPat-Net)。首先用条件参数化卷积替代残差网络中的常规卷积,其次将融合后的条件残差卷积模块集成至编码器中...
鉴于现有肝脏CT影像分割算法中存在的对比度较低、边界模糊、分割效果差问题,提出一种基于条件参数化卷积与注意力的分割网络(CPat-Net)。首先用条件参数化卷积替代残差网络中的常规卷积,其次将融合后的条件残差卷积模块集成至编码器中,用以提升模型容量和保持高效计算。然后利用特征注意(CPat)模块中的空间和通道注意力获取特征图的语义和细节信息,从而将局部特征与其全局依赖性更好地结合起来,最后利用深度监督进行多尺度语义信息的融合,提升方法的性能与鲁棒性。实验表明,在肝脏CT影像数据集中本文方法的Dice相似系数、交并比、Jaccrad系数分别达到了94.1%、90.3%、92.4%。相较于UNet、CENet、CSNet等前沿方法,本文方法在肝部分割上的准确度更为优异。
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关键词
肝脏分割
卷积神经网络
条件参数化卷积
cpat-net
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职称材料
题名
基于条件卷积与注意力的肝脏分割算法
1
作者
赵浩辉
高永彬
杨淑群
胡小军
范应方
机构
上海工程技术大学电子电气工程学院
南方医科大学第五附属医院肝胆外科
南方医科大学珠江医院肝胆一科
出处
《中国医学物理学杂志》
CSCD
2023年第6期701-708,共8页
基金
上海市“科技创新行动计划”社会发展科技攻关项目(21DZ1204900)
广州市科技计划项目(202206010093)。
文摘
鉴于现有肝脏CT影像分割算法中存在的对比度较低、边界模糊、分割效果差问题,提出一种基于条件参数化卷积与注意力的分割网络(CPat-Net)。首先用条件参数化卷积替代残差网络中的常规卷积,其次将融合后的条件残差卷积模块集成至编码器中,用以提升模型容量和保持高效计算。然后利用特征注意(CPat)模块中的空间和通道注意力获取特征图的语义和细节信息,从而将局部特征与其全局依赖性更好地结合起来,最后利用深度监督进行多尺度语义信息的融合,提升方法的性能与鲁棒性。实验表明,在肝脏CT影像数据集中本文方法的Dice相似系数、交并比、Jaccrad系数分别达到了94.1%、90.3%、92.4%。相较于UNet、CENet、CSNet等前沿方法,本文方法在肝部分割上的准确度更为优异。
关键词
肝脏分割
卷积神经网络
条件参数化卷积
cpat-net
Keywords
liver segmentation
convolutional neural network
conditional parametric convolution
cpat-net
分类号
R318 [医药卫生—生物医学工程]
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
基于条件卷积与注意力的肝脏分割算法
赵浩辉
高永彬
杨淑群
胡小军
范应方
《中国医学物理学杂志》
CSCD
2023
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