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基于改进的V-Net模型肺结节分割算法的研究
引用本文:李丽,林晓明,彭丰平,潘家辉.基于改进的V-Net模型肺结节分割算法的研究[J].计算机技术与发展,2024(4):82-88.
作者姓名:李丽  林晓明  彭丰平  潘家辉
作者单位:1. 华南师范大学软件学院
基金项目:国家自然科学基金面上项目(62076103);
摘    要:由于CT图像是三维图像,在原始的V-Net模型分割中,易出现结节漏检和边界分割不清晰,以及损失函数Dice训练时不稳定等问题。根据这些问题,提出3D多尺度SE V-Net,简称MSEV-Net网络,同时通过联合损失函数来提高训练的稳定性。该网络模型在V-Net网络的基础上,使用多尺度卷积模块来替换原有的5×5×5卷积,同时在残差连接后加入SE通道注意力模块,通过不同尺度的特征融合和学习不同通道之间的关系,解决肺结节小不易分割的问题。同时在V-Net网络残差连接基础上加一条短跳跃连接,使得整个网络更好利用全局特征。联合损失函数选择Dice和交叉熵损失函数进行融合,可以很好地解决训练不稳定问题。提出的MSEV-Net网络模型和联合损失函数在平均分割准确率PA达到0.998,DSC达到0.837。实验结果表明,该方法在提高肺结节分割精度方面具有一定的效果。

关 键 词:肺结节分割  V-Net网络  联合损失函数  多尺度卷积  SE模块
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