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U-Net 网络肺结节分割模型
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摘要:针对 U-Net 在对肺结节进行训练时,存在梯度消失和特征利用率低的问题,提出了一种基于改进 U-Net 的肺结 节分割模型,即 RAU-Net(U-Net network with residual element and attention mechanism) 模型。该模型基于 U-Net 基础框架, 在编码器和解码器中分别加入残差单元,以加深网络深度,提高网络学习能力;同时在网络长连接加入注意力机制,尽可 能获取含有较多上下文语义和空间位置的特征信息。实验结果表明,RAU-Net 模型在 MeanIOU、Dice、F1-Score 三个指 标均高于 Res U-Net 模型,分别提高了 1.61%,3.65%,2.01%,证明了 RAU-Net 模型具有良好的分割性能。
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