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李兰兰 (李兰兰.) [1] (Scholars:李兰兰) | 胡益煌 (胡益煌.) [2] | 王大彪 (王大彪.) [3] (Scholars:王大彪) | 徐斌 (徐斌.) [4] | 李娟 (李娟.) [5]

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PKU

Abstract:

为解决深度学习分割算法在病灶的细节分割上存在漏判且模型参数量较大不利于实际应用的问题,提出一种基于改进的CG-Net的深度轻量化分割神经网络.在编码块加入改进高效金字塔拆分注意力模块和深度可分离卷积,以学习丰富多尺度全局特征;采用残差思想将注意力模块与编码块结合,提出高效金字塔语境引导模块,帮助网络学习全局和局部特征信息.在中山大学附属第六医院提供的腹部MRI图像数据库的结直肠肿瘤病灶分割实验中,验证了改进模型算法在分割精度和模型轻量化方面的有效性.

Keyword:

医学图像分割 注意力机制 深度可分离卷积 深度学习 结直肠癌 编码解码网络 轻量级

Community:

  • [ 1 ] [徐斌]福州大学
  • [ 2 ] [胡益煌]福州大学
  • [ 3 ] [李兰兰]福州大学
  • [ 4 ] [李娟]中山大学附属第六医院 内镜外科广东省结直肠盆底疾病研究重点实验室,广东广州 510655
  • [ 5 ] [王大彪]福州大学

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Source :

计算机工程与设计

ISSN: 1000-7024

CN: 11-1775/TP

Year: 2024

Issue: 1

Volume: 45

Page: 299-306

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