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> Universe Scientific Publishing
> 2025年7卷1期
>
卷积神经网络在医疗影像数据分析中的优化与应用
DOI:
10.12361/2661-376X-07-01-168605
卷积神经网络在医疗影像数据分析中的优化与应用
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薛 骏峰
长春电子科技学院
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摘要:
本研究的目的是通过优化卷积神经网络的架构和损失函数,以提升其在医疗影像数据分析方面的表现。方法:选 择 LIDC-IDRI 与 BraTS 这 2 个公开数据集在肺结节检测与脑瘤分割的任务上进行实验。引入 ResNet 这样的深度网络结构 与 Dice Loss,Focal Loss 这样的损失函数相结合对模型进行优化,同时利用交叉验证与早停策略增强模型的泛化能力。结果: 经过优化的模型在 LIDC-IDRI 数据集上的准确性已经增加到 95.2%,而其敏感性和 Dice 系数分别达到了 93.5% 和 0.894; 在 BraTS 数据集上,我们成功地将准确率提高到了 94.1%,同时 Dice 系数也达到了 0.885。结论:优化 CNN 模型显著提高 病变区域检测与分割的准确性,显示出应用于医疗影像数据分析的潜能。
关键词:
卷积神经网络;医疗影像分析;深度学习;肺结节检测
在线出版日期:
2025-08-22
(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
Universe Scientific Publishing
ISSN:2661-3751
年,卷(期):
2025
,7
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