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摘要:
在3D CT影像分析上应用深度学习技术时,通常需要采用交互标注工具标注一组训练数据.针对3D CT影像一般包含数量较多的切片,医学影像交互标注工作量非常巨大且标注成本非常高的问题,提出一种面向3D CT影像数据交互标注的无监督推荐标注算法,通过构造稠密深度自动编码器DCDAE(densely-connected deep auto encoder)提取3D影像的高层特征,同时采用密度-谱聚类来筛选最具标注价值的影像,从而极大减少需要标注的数据量.算法提出了全自动的推荐标注流程,在提取图像特征时采用稠密连接结构改进DCDAE,减少了参数量并使得提取的特征更有区分度,同时对特征采用密度-谱聚类算法进行孤立点鉴别,并依据相关性矩阵自适应调整聚类个数;在肺结节语义分割任务上采用LIDC-IDRI数据集对算法进行了实验.
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文献信息
篇名 面向3D CT影像处理的无监督推荐标注算法
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 医学影像分析 深度自动编码器 聚类算法 推荐标注算法 交互标注
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 数据可视化
研究方向 页码范围 183-189
页数 7页 分类号 TP391.41
字数 5800字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1089.2019.17626
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研究主题发展历程
节点文献
医学影像分析
深度自动编码器
聚类算法
推荐标注算法
交互标注
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
总下载数(次)
15
总被引数(次)
94943
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
浙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://www.zjnsf.net/
项目类型:一般项目
学科类型:
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