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基于空洞空间金字塔池化的U-Net网络在肺部图像分割上的应用
作者姓名:夏文静1  周腊珍1  陈红池1  李坊佐1  2  吴頲3  张翔1  2
作者单位:1.赣南医学院医学信息工程学院, 江西 赣州 341000; 2.赣南医学院组织工程材料与生物制造江西省重点实验室, 江西 赣州 341000; 3.赣南医学院第一附属医院, 江西 赣州 341000
基金项目:国家自然科学基金(11865003);;江西省自然科学基金(20192BAB212008);
摘    要:目的:胸部X线图像中肺野的自动分割是相关疾病筛查和诊断的关键步骤,为了适应计算机辅助诊断系统的要求,提出一种基于空洞空间金字塔池化的U-Net网络对胸部X线图像中肺野进行自动分割。方法:在编码和解码之间引入带有空洞卷积的空间金字塔池化用于扩大接受域;同时,在多个尺度上获取图像上下文信息,用于从胸片中分割肺野,使用Montgomery数据集及深圳数据集进行验证。根据医学图像分割常用指标准确性、Dice相似系数及交并比评价基于空洞空间金字塔池化的U-Net网络分割肺野的性能。结果:验证准确性为98.29%,Dice相似系数为96.61%,交并比为93.47%。结论:本文提出一种基于空洞空间金字塔池化的U-Net网络用于分割肺野,相较于其他方法学习到更多边缘分割特征,取得更好的分割结果。

关 键 词:胸部X线图像  肺野分割  U-Net  空洞空间金字塔池化
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