改进u-net网络的肺野分割方法

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针对受肺肩区域和胸膈角以及肋骨影响胸部肺野难以准确分割的问题,提出了一种改进的u-net网络的肺野分割算法。首先使用inception模块代替u-net编码块中的卷积层,增加网络宽度的同时能够捕获更多图像特征;其次,在编码块与解码块中引入残差网络,提升网络深度且保证网络稳定;然后,在编码与解码之间使用跳跃连接来增强特征的传递和利用,解决编码部分连续下采样对胸部肺野特征丢失的问题,最后在编码与解码部分结合通道和空间注意力机制来对图像特征进行重标定,从而有效提高分割精度。在公开的Montgomery C
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针对现有神经网络图像修复方法在移动终端设备上部署存在效果差、响应时间长、高能耗的问题,提出了一种面向边-端协同的并行解码器图像修复方法及计算卸载策略。首先,结合移动边缘计算(MEC)技术边-端协同的特性,提出一种面向边-端协同的并行解码器门控卷积图像修复网络ETG-Net(Edge- Terminal Gated Convolution Network)。其次,通过边-端共享权值的方式,提升图像修
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基于邻域的离群点检测算法中,参数的选择与确定是一个重要的问题,不合理的参数选择导致算法的性能显著下降。为减少参数对于离群点检测的影响,提出了一种基于马尔科夫随机游走的两阶段离群检测算法,可以在不影响算法效率的基础上,有效降低参数对检测结果的影响。该算法首先采用均匀采样策略生成一系列三角剖分图,并引入移除规则得到节点的拓扑结构,从而获得由节点连通性定义的转移概率矩阵,有效减少了算法的计算量和运行时间
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针对煤矿井下数字化人员检测过程中行人易被大型设备遮挡而导致的误检、漏检等问题,提出了一种基于RDB-YOLOv4网络的煤矿井下有遮挡行人检测方法。该算法以YOLOv4为基础网络架构,在CSPDarknet-53特征提取网络中加入了残差密集块(Residual Dense Block,RDB),对不同层次的特征实现跨层传递和融合,连续的连接保证了低级和高级特征信息的存储和记忆,使得完整有效的局部特征
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