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UU-Net:基于U-Net的U形多路径网络的视网膜血管分割
UU-Net:基于U-Net的U形多路径网络的视网膜血管分割
作者:
代洋洋
王宽全
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
图像分割
视网膜血管
U-Net
残差网络
全卷积网络
级联结构
摘要:
为解决视网膜血管形状复杂且图像对比度较小导致血管末梢检测难度大的问题,本文提出一种基于U-Net的U形多路径网络模型(UU-Net).在U-Net内部,利用残差模块代替普通卷积,避免模型过深导致梯度消失;U-Net作为核心模块,采用U形结构进行堆叠以获取更多细节信息;U-Net模块之间采用Addition互连,构成多条从输入到输出的路径,每一条路径相当于一个FCN的变体,使得UU-Net模型能够捕获更复杂特征,产生更高的精度.在DRIVE数据集上,UU-Net模型在多项测试指标上取得优异性能,平均准确率为0.9561,受试者接受者工作特性曲线下的面积为0.9851,精准率-召回率曲线下的面积为0.9826.此外,UU-Net模型提供一种基于U-Net改进模型的思路,可作为密集模块或残差模块的基础结构.
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文献信息
篇名
UU-Net:基于U-Net的U形多路径网络的视网膜血管分割
来源期刊
哈尔滨工程大学学报
学科
工学
关键词
图像分割
视网膜血管
U-Net
残差网络
全卷积网络
级联结构
年,卷(期)
2020,(5)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
718-723
页数
6页
分类号
TP39
字数
3410字
语种
中文
DOI
10.11990/jheu.201904042
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
王宽全
哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院
69
573
11.0
21.0
2
代洋洋
哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院
1
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节点文献
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视网膜血管
U-Net
残差网络
全卷积网络
级联结构
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
哈尔滨工程大学学报
主办单位:
哈尔滨工程大学
出版周期:
月刊
ISSN:
1006-7043
CN:
23-1390/U
开本:
大16开
出版地:
哈尔滨市南岗区南通大街145号1号楼
邮发代号:
14-111
创刊时间:
1980
语种:
chi
出版文献量(篇)
5623
总下载数(次)
16
总被引数(次)
45433
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