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基于改进U-Net的视网膜血管动静脉分割和分类算法

  • 【作者】吴诗雨,卓广平,朱俊东,张光华
  • 【刊名】中北大学学报(自然科学版)
  • 【作者单位】1太原师范学院计算机科学与技术学院;2太原学院智能与自动化系
  • 【年份】2023
  • 【卷号】第1期
  • 【页码】79-85
  • 【ISSN】1673-3193
  • 【关键词】深度学习 视网膜图像 FUnet 动静脉分割和分类 U-Net 
  • 【摘要】 针对视网膜图像动静脉血管分割和分类存在的血管分割不足、连通性差、分类准确率低等问题,提出了一种基于改进U-Net模型的视网膜动静脉血管分割和分类的方法。首先,在U-Net模型的每次卷积操作之后加入批量归一化处理,减少网络中的梯度消失现象;其次,针对网络深度增加,模型性能下降的问题,在全连接层加入额外的跳跃连接,提高模型训练性能;最后,将这种改进后的模型进行4次串联训练,并通过多次的编码和解码对特征进行提取和融合,组成了处理视网膜动静脉血管分割和分类任务的FUnet模型。在DRIVE和HRF数据集...
  • 【文献类型】 期刊
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