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沈志强 (沈志强.) [1] | 林超男 (林超男.) [2] | 潘林 (潘林.) [3] (Scholars:潘林) | 聂炜宇 (聂炜宇.) [4] | 裴玥 (裴玥.) [5] | 黄立勤 (黄立勤.) [6] (Scholars:黄立勤) | 郑绍华 (郑绍华.) [7] (Scholars:郑绍华)

Indexed by:

PKU CSCD

Abstract:

结肠镜检查广泛应用于结直肠癌的早期筛查和诊疗,但仅靠人工判读结肠息肉漏检率较高,有研究统计可达25%。基于深度学习的计算机辅助技术有助于提高息肉检测率,但目前深度学习的主流分割网络U-Net存在着两个局限:一是编解码的输出特征图之间存在着语义鸿沟;二是U-Net的双层卷积单元无法学习多尺度信息;割裂地看待容易使模型陷入局部最优。提出一种基于同构化改进的U-Net网络,不仅能缓解编解码特征间的语义鸿沟,且具备提取多尺度特征的能力。首先,在U-Net编解码器和跳层路径中,引入同构单元IU构成同构网络I-Net,以减少编解码器之间的语义鸿沟;接着,结合密集连接和残差连接的优点,设计密集残差单元DRU...

Keyword:

同构网络 息肉分割 深度学习

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  • [ 1 ] 福州大学物理与信息工程学院

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Source :

中国生物医学工程学报

ISSN: 0258-8021

CN: 11-2057/R

Year: 2022

Issue: 01

Volume: 41

Page: 48-56

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30 Days PV: 7

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