检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]青岛黄海学院大数据学院,山东青岛266427
出 处:《电脑编程技巧与维护》2024年第3期147-149,共3页Computer Programming Skills & Maintenance
基 金:山东省大学生创新创业训练计划项目(项目编号:S202313320005)。
摘 要:视网膜光学相干断层扫描(OCT)图像各细胞层的厚度和形状在诊断眼科疾病中具有重要意义。目前,视网膜分层研究存在许多挑战,例如,层边界缺乏上下文语义信息、病变区域分割不精确等。为了提高OCT成像中视网膜层分割和测量的精度,提出了一种融合密集编码器与位置注意力的U型网络方法。该方法的密集编码器能够提取更多样化的全局特征,利用位置注意力保证了视网膜目标边界和区域空间的一致性。与现有经典分割模型相比,该方法的视网膜自动分层平均准确率达到了87.35%,平均厚度误差减少至1.74个像素点,大大提升了视网膜OCT分层的性能。
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