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融合Canny边缘检测的多输出损失肺炎CT图像分割算法
引用本文:粟长权,郭本华,魏一帆,钱淑渠,杨国庆.融合Canny边缘检测的多输出损失肺炎CT图像分割算法[J].现代计算机,2024(1):1-8+17.
作者姓名:粟长权  郭本华  魏一帆  钱淑渠  杨国庆
作者单位:1. 贵州财经大学信息学院;2. 安顺学院数计学院
基金项目:国家自然科学基金资助项目(62241301、61762001);;安顺学院基金资助项目(asxyyjscx202308);
摘    要:针对肺炎的影像学特征如弥漫、多灶、磨玻璃的特点,提出一种肺部感染CT图像分割算法CEDMO。算法主干网络使用ResNet50,在特征提取中,先利用Canny算子对分割目标边缘进行检测,得到的边缘信息再与ResNet50进行融合计算,边缘信息还在解码器部分的多目标输出计算中作为一个引导值。在解码器部分对PSA注意力机制改进并设计了多输出约束,以获得了更多的细节信息和多个尺度的特征。在多输出中,设计了5个输出路径,每个路径的Loss都参与约束计算,使得训练结果加快收敛,从而提高计算效率。最后通过实验对比基线模型的结果,3个指标优于基线模型,其中Dice系数、灵敏度(SE)、增强对准度量(E?m)依次提高了4.7、4.5和1.3个百分点。

关 键 词:Canny边缘检测  医学图像分割  注意力机制
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