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基于卷积神经网络与特征选择的医疗图像误差预测算法 被引量:7
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作者 李晓峰 刘刚 +1 位作者 卫晋 王妍玮 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第4期90-99,共10页
针对传统医疗图像误差预测算法无法很好的选择图像特征,存在图像误差预测值与实际值拟合度低、预测耗时长等问题,提出基于卷积神经网络与特征选择的医疗图像误差预测算法.首先,选取5种集成规则构建自适应多分类器,对医疗图像区域进行分... 针对传统医疗图像误差预测算法无法很好的选择图像特征,存在图像误差预测值与实际值拟合度低、预测耗时长等问题,提出基于卷积神经网络与特征选择的医疗图像误差预测算法.首先,选取5种集成规则构建自适应多分类器,对医疗图像区域进行分类;其次,训练卷积神经网络,利用训练完成的神经网络提取不同类别医疗图像区域特征,以此为基础计算区域距离,寻找出相似度最小的区域,完成图像可疑区域定位;再次,融合多评价标准生成特征子集,从中搜索得到最优特征子集,完成可疑区域图像特征选择;最后,以选择得到的特征区域像素点作为训练样本,建立预测样本与训练样本之间的多元线性回归矩阵,实现误差预测.实验结果表明,所提算法的集成规则适应度较高,分类性能好,区域距离计算准确率高达95%左右,特征选择的AUC值(Area Under Curve)高,且预测结果拟合度和预测耗时均优于传统算法. 展开更多
关键词 卷积神经网络 集成规则 多评价标准 特征选择 多元线性回归矩阵 预测
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基于深度残差网络的医学超声图像多尺度边缘检测算法 被引量:6
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作者 李晓峰 李东 王妍玮 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2021年第4期900-908,共9页
为提高医学超声图像在临床诊断的效果,需先对图像进行优化检测和识别,提出一种基于深度残差网络的医学超声图像多尺度边缘检测算法.首先,通过对原始医学超声图像进行自动标注,构建医学超声图像灰度分布矩阵,利用分布矩阵完成医学超声图... 为提高医学超声图像在临床诊断的效果,需先对图像进行优化检测和识别,提出一种基于深度残差网络的医学超声图像多尺度边缘检测算法.首先,通过对原始医学超声图像进行自动标注,构建医学超声图像灰度分布矩阵,利用分布矩阵完成医学超声图像的多尺度分割;其次,构建医学超声图像多尺度边缘的轮廓模型,提取多尺度图像边缘特征;再次,构建深度残差网络结构,采用深度残差学习算法进行超声图像的底层图像信息融合;最后,对融合后的边缘图像数据进行多尺度边缘检测.实验结果表明,该算法的图像分割精度高,特征提取准确率达80%以上,图像边界中间断区检测效果较好,边缘点查全性较高,算法检测耗时短、收敛性强. 展开更多
关键词 深度残差网络 医学超声图像 多尺度 边缘检测
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具有非线性边条连续梁的动态建模
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作者 黄田 曾子平 J. F. Hamilton 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 1989年第4期57-64,共8页
本文提出一种建立具有非线性边条连续梁动力学模型的方法。该方法侧重研究:(1)非线性边条的分段线性替代;(2)速度不连续模型的建立;(3)不同边条下广义力和初始条件的确定方法。该方法对研究压气机舌形阀片这类问题的动态响应具有重要的... 本文提出一种建立具有非线性边条连续梁动力学模型的方法。该方法侧重研究:(1)非线性边条的分段线性替代;(2)速度不连续模型的建立;(3)不同边条下广义力和初始条件的确定方法。该方法对研究压气机舌形阀片这类问题的动态响应具有重要的参考价值。 展开更多
关键词 梁振动 非线性边条 动态建模
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