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融合密集连接与自适应加权损失的血管壁图像分割

Vessel wall image segmentation based on dense connection and adaptive weighted loss
高红霞1
郜伟2
1. 河南工程学院 软件学院, 郑州 451191
2. 信息工程大学 理学院, 郑州 450001

摘要

针对传统深度神经网络在对血管壁图像分割中难以提取具有针对性有效特征的问题,提出一种融合密度连接与自适应加权损失的血管壁图像分割方法。首先通过构建密集连接的分割网络学习更多的边界和轮廓表征以促进特征复用融合;然后设计了改进的自适应加权损失和边界紧凑性损失约束训练网络,利用自适应加权损失自动调整不同区域分割产生的损失比例来引导网络向最佳方向学习;同时引入边界紧凑性损失约束以充分利用边界信息,提升对血管壁图像的分割精度;最后对包含2 544张MRI的MERGE血管壁数据集进行了验证实验。结果表明,提出的改进方法能够有效提取血管壁图像的特征信息,在管腔和外壁轮廓分割中的Dice分别达到了93.65%和95.81%,设计的消融实验也充分证明了所提各个模块和网络的有效性,能够更好地实现高精度的图像分割。

基金项目

河南省高等学校青年骨干教师培养计划资助项目

出版信息

DOI: 10.19734/j.issn.1001-3695.2021.09.0440
出版期卷: 《计算机应用研究》 印刷出版, 2022年第39卷 第6期
所属栏目: 图形图像技术
出版页码: 1905-1910
文章编号: 1001-3695(2022)06-053-1905-06

发布历史

[2021-12-14] 优先出版
[2022-06-05] 印刷出版

引用本文

高红霞, 郜伟. 融合密集连接与自适应加权损失的血管壁图像分割 [J]. 计算机应用研究, 2022, 39 (6): 1905-1910. (Gao Hongxia, Gao Wei. Vessel wall image segmentation based on dense connection and adaptive weighted loss [J]. Application Research of Computers, 2022, 39 (6): 1905-1910. )

关于期刊

  • 计算机应用研究 月刊
  • Application Research of Computers
  • 刊号 ISSN 1001-3695
    CN  51-1196/TP

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