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一种改进DeepLabv3+网络的肠道息肉分割方法

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.73 MB | 2021-04-13

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  为了提高结肠镜下肠道息肉检测率,提出了一种改进 Deep Labv3+网络的肠道息肉分割方法。在数据预处理阶段,利用中值滤波的非线性滤波特性去除掉图像反光区域,并结合 Grab Cut算法对息肉区域进行预提取,得到息肉位置的粗分割结果,将其与原图叠加以増强息肉位置的信号强度。在网络结构上,将通过神经架构搜索得到的最优密集预测单元引λ Deeplabⅴ3-网络,并在解码器部分采用3层深度可分离卷积逐步获取分割结果,减少分割过程中不完全分割的情况。实验通过对CVC- Clinicdb教据集进行训练和测试,以平均交并比、Dice系数、敏感度、精确率以及Fl值作为评判标准,其中平均交并比达到0.947,其余4项指标也均高于0935。实验结果表明提出的方法与现有方法相比,对肠道息肉图像分割在精度上有一定提升,对深度学习在肠道息肉图像的处理和分析具有借鉴意义。

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