| 融合多模態(tài)分組特征處理模塊的腦腫瘤分割方法 | |
| 所屬分類:技術論文 | |
| 上傳者:wwei | |
| 文檔大?。?span>3886 K | |
| 標簽: 腦部腫瘤分割 U-Net MRI | |
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| 文檔介紹:當前腦部腫瘤分割模型大多在通道維度上簡單拼接多模態(tài)MRI圖像,未充分利用其多模態(tài)信息。為此,基于3D UX-Net,提出融合多模態(tài)分組特征處理模塊的MGF-UX Net模型。該模型通過模態(tài)特征抽取與融合兩大模塊,實現(xiàn)多模態(tài)特征的有效利用。模態(tài)特征抽取模塊針對四種MRI模態(tài)特性,采用專門的特征提取網絡,以最大化保留有效信息;模態(tài)特征融合模塊基于先驗知識,將四個模態(tài)劃分為兩組,并通過模態(tài)分組交叉注意力(MGCA)機制進行深度融合。實驗結果表明,在BraTS2021數(shù)據集上,MGF-UX Net的平均DSC和HD95分別達到91.01%和4.975 mm,在腦腫瘤分割任務中各項指標優(yōu)于現(xiàn)有對比模型。 | |
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