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面向轻量化医学图像分割网络的神经结构搜索
作者姓名:张福昌  仲国强  毛玉旭
作者单位:中国海洋大学信息科学与工程学部
基金项目:国家重点研发计划(2018AAA0100400);;山东省自然科学基金(ZR2020MF131);;青岛市科技计划(21-1-4-ny-19-nsh)~~;
摘    要:现有的性能优异的医学图像分割模型大都由领域专家手动设计,设计过程往往需要大量专业知识和反复实验。此外,过度复杂的分割模型不仅对硬件资源有较高要求,且分割效率较低。为此,提出了用于自动构建轻量化医学图像分割网络的神经结构搜索方法Auto-LW-MISN(Automatically Light-Weight Medical Image Segmentation Network)。通过构建轻量级搜索空间、设计适用于医学图像分割的搜索超网络、设计添加复杂性约束的可微分搜索策略,建立用于自动搜索轻量化医学图像分割网络的神经结构搜索框架。在显微镜细胞图像、肝脏CT图像和前列腺MR图像等数据集上进行实验,结果表明,Auto-LW-MISN能够针对不同模态的医学图像自动构建轻量化的分割模型,其分割精度相比U-net, Attention U-net, Unet++和NAS-Unet等方法均有提高。

关 键 词:深度学习  可微分神经结构搜索  轻量化卷积神经网络  自动化网络结构设计  医学图像分割
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