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EMD近似熵结合支持向量机的心音信号识别研究 被引量:17
1
作者 黄林洲 郭兴明 丁晓蓉 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2012年第19期21-25,共5页
针对心音信号的非线性、非平稳特征和心音识别准确率不高且分类速度较慢的实际情况,提出一种经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)近似熵(Approximate Entropy,ApEn)结合支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的心音分类... 针对心音信号的非线性、非平稳特征和心音识别准确率不高且分类速度较慢的实际情况,提出一种经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)近似熵(Approximate Entropy,ApEn)结合支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的心音分类识别方法。通过EMD方法将非平稳的心音振动信号分解成若干个平稳的固有模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF);利用互相关系数准则对IMF进行筛选,计算所筛选IMF的近似熵构成特征向量;将特征向量输入SVM分类器进行分类识别。对临床采集的心音样本按该方法进行测试,结果表明,该方法能有效地用于心音识别。 展开更多
关键词 经验模式分解 心音 近似熵 支持向量机
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基于小波变换和样本熵的心音识别研究 被引量:11
2
作者 郭兴明 汤丽平 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第12期4555-4557,共3页
讨论了一种非线性动力学与时频分析结合的心音信号分析方法,首先利用小波变换去除信号中的噪声干扰,然后提取心音信号的样本熵(SampEn)特征值。最后通过支持向量机分类器验证表明,该算法能有效提高心音信号分类识别的准确率,对实现疾病... 讨论了一种非线性动力学与时频分析结合的心音信号分析方法,首先利用小波变换去除信号中的噪声干扰,然后提取心音信号的样本熵(SampEn)特征值。最后通过支持向量机分类器验证表明,该算法能有效提高心音信号分类识别的准确率,对实现疾病辅助诊断具有很大的价值。 展开更多
关键词 心音识别 小波变换 样本熵 支持向量机
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基于HMM和WNN的心音信号身份识别研究 被引量:2
3
作者 郭兴明 段赟 钟丽莎 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第12期4561-4564,共4页
将隐马尔可夫模型(HMM)与小波神经网络(WNN)相结合,提出了一种基于心音信号的身份识别方法。该方法首先利用HMM对心音信号进行时序建模,并计算出待识别心音信号的输出概率评分;再将此识别概率评分作为小波神经网络的输入,通过小波神经... 将隐马尔可夫模型(HMM)与小波神经网络(WNN)相结合,提出了一种基于心音信号的身份识别方法。该方法首先利用HMM对心音信号进行时序建模,并计算出待识别心音信号的输出概率评分;再将此识别概率评分作为小波神经网络的输入,通过小波神经网络将HMM的识别概率值进行非线性映射,获取分类识别信息;最后根据混合模型的识别算法得出识别结果。实验采集80名志愿者的160段心音信号对所提出的方法进行验证,并与GMM模型的识别结果进行了对比,结果表明,所选方法能够有效提高系统的识别性能,达到了比较理想的识别效果。 展开更多
关键词 心音信号 身份识别 隐马尔可夫模型 小波神经网络
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基于支持向量机的心律失常诊断研究 被引量:1
4
作者 汤丽平 张健 +1 位作者 刘剑 郭兴明 《激光杂志》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期80-82,共3页
运用计算机技术辅助激光治疗心律失常疾病,通过非线性动力学分析心电信号,采用模式识别工具实现心律失常疾病的初步诊断。首先提出一种基于经验模式分解(EMD)的时间尺度滤波法,从而有效的抑制心电信号噪声。然后提取预处理后数据的排列... 运用计算机技术辅助激光治疗心律失常疾病,通过非线性动力学分析心电信号,采用模式识别工具实现心律失常疾病的初步诊断。首先提出一种基于经验模式分解(EMD)的时间尺度滤波法,从而有效的抑制心电信号噪声。然后提取预处理后数据的排列熵(Permutatior En-tropy,PE)特征值。最后利用支持向量机(SVM)分类器验证特征值的分类。实验结果表明该算法能有效的实现正常和异常心电信号的自动分类,从而简便快速的初步诊断心律失常疾病。 展开更多
关键词 心律失常 经验模式分解 排列熵 支持向量机
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心音特征在慢性心力衰竭分型辅助诊断中的应用研究 被引量:2
5
作者 孙伟 郭兴明 郑伊能 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第5期537-544,共8页
提取心音时域和时频域特征,比较分析射血分数降低型心衰(HFrEF)和射血分数保留型心衰(HFpEF)患者各特征之间的关系。共采集了72列HFrEF患者和172列HFpEF患者20分钟的心音数据,提取第一心音与第二心音时限之比(TS1/TS2)、第一心音与第二... 提取心音时域和时频域特征,比较分析射血分数降低型心衰(HFrEF)和射血分数保留型心衰(HFpEF)患者各特征之间的关系。共采集了72列HFrEF患者和172列HFpEF患者20分钟的心音数据,提取第一心音与第二心音时限之比(TS1/TS2)、第一心音与第二心音幅值之比(S1/S2)、舒张期时限与收缩期时限之比的总体标准差(SDDS)、S1间期总体标准差(SDSSI)等4个时域特征。S变换分析其时频域特性,提取第一心音能量与第二心音能量之比(ES1/ES2),低频能量分数(EF-LF)、高频能量分数(EF-HF)、收缩期低频能量分数(EF-SLF)和高频能量分数(EF-SHF)、舒张期低频能量分数(EF-DLF)和高频能量分数(EF-DHF)7个时频域特征,分别进行统计学分析和聚类分析。TS1/TS2、S1/S2、SDDS、SDSSI、ES1/ES2、EF-SLF、EF-DLF在两组间均有统计学差异(P<0.05);EF-LF、EF-HF、EF-SHF、EF-DHF无统计学意义(P>0.05)。选择其中4个相对独立的特征值进行聚类分析,区分HFrEF组和HFpEF组的灵敏性和特异性分别为93.06%和84.88%。提取的心音特征反映了两组信号的差异性,为心音信号在慢性心力衰竭分型辅助诊断中的应用提供了理论依据。 展开更多
关键词 心音 射血分数降低型心力衰竭 射血分数保留型心力衰竭 心衰分型诊断 S变换
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基于智能手机的心电实时监护系统的设计 被引量:13
6
作者 郭兴明 陈丽珊 +1 位作者 陈旻 彭承琳 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第6期2181-2183,2191,共4页
介绍了基于智能手机的心电实时监护系统的设计方法。该系统由测量节点、智能手机节点和监护中心端组成,智能手机节点通过蓝牙实时接收由穿戴式心电采集节点传来的心电数据,并将监护结果通过GPRS网络传输到监护中心端。该系统由病人随身... 介绍了基于智能手机的心电实时监护系统的设计方法。该系统由测量节点、智能手机节点和监护中心端组成,智能手机节点通过蓝牙实时接收由穿戴式心电采集节点传来的心电数据,并将监护结果通过GPRS网络传输到监护中心端。该系统由病人随身携带,能对多种常见的心律失常症状进行智能诊断,提供实时准确的远程心电监护。通过功能测试,该系统运行良好。 展开更多
关键词 智能手机 远程监护 心律失常 智能诊断
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自适应提升小波变换在心音信号预处理中的应用 被引量:21
7
作者 郭兴明 吴玉春 肖守中 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期802-806,共5页
通过构造提升小波变换的预测滤波器和更新滤波器,将自适应提升小波变换用于心音信号的预处理,提升小波变换不仅保留了小波变换在信号处理中的优势,而且可以提高信号处理的速度,可以在心音信号的实时处理中起到很好的去噪效果。通过仿真... 通过构造提升小波变换的预测滤波器和更新滤波器,将自适应提升小波变换用于心音信号的预处理,提升小波变换不仅保留了小波变换在信号处理中的优势,而且可以提高信号处理的速度,可以在心音信号的实时处理中起到很好的去噪效果。通过仿真实验对实际采集的几十组心音数据进行了去噪处理,结果表明,该方法在去噪效果和处理速度上都有着明显的优势,在心音的实时采集中有很重要的应用价值。 展开更多
关键词 提升小波变换 自适应算法 心音 去噪
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心音中医学指标的提取 被引量:6
8
作者 郭兴明 林辉杰 肖守中 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第3期214-217,共4页
根据心音信号自身的特点,结合经验模式分解,提出了一种从心音信号中提取医学指标的方法。对心音信号进行预处理,然后对预处理后的信号采用黄变换,获取各阶固有模态函数(IMFs),从中选取第一和第二阶IMF进行希尔伯特变换,得到心音的包络... 根据心音信号自身的特点,结合经验模式分解,提出了一种从心音信号中提取医学指标的方法。对心音信号进行预处理,然后对预处理后的信号采用黄变换,获取各阶固有模态函数(IMFs),从中选取第一和第二阶IMF进行希尔伯特变换,得到心音的包络。利用双阈值法,并给出具体的阈值,实现了对第一心音(S1)和第二心音(S2)的定位,从心音信号中获取了心率S1和S2的幅值比(S1/S2)以及舒张期和收缩期的时限比(D/S),为临床上评估心脏储备提供了便利。 展开更多
关键词 经验模式分解 双阈值法 心率 S1和S2的幅值比 舒张期和收缩期的时限比
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自适应滤波语音增强算法改进及其DSP实现 被引量:9
9
作者 王瑜琳 田学隆 高雪利 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第1期208-212,233,共6页
为提高强噪声环境下语音信号的信噪比,增强语音通信的质量,以DSP为平台,构建一个基于自适应滤波技术的单通道语音增强系统。该系统以TMS320F2812为核心,结合其多通道缓冲串口(McBSP)与扩展音频接口芯片TLV320AIC23实现了语音信号的高速... 为提高强噪声环境下语音信号的信噪比,增强语音通信的质量,以DSP为平台,构建一个基于自适应滤波技术的单通道语音增强系统。该系统以TMS320F2812为核心,结合其多通道缓冲串口(McBSP)与扩展音频接口芯片TLV320AIC23实现了语音信号的高速采集及输出;同时,利用箕舌线函数更新自适应滤波步长因子并引入解相关运算进行语音降噪处理,有效改善了传统算法适应性差,收敛速度慢,稳态误差大等问题。实验结果表明该算法降噪性能好,能明显提高语音清晰度,且系统稳定性强。 展开更多
关键词 数字信号处理器(DSP) 自适应滤波 语音增强 多通道缓冲串口(McBSP)
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基于EMD和MFCC的舒张期心杂音的分类识别 被引量:16
10
作者 李宏全 郭兴明 郑伊能 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2017年第11期8-13,共6页
心音信号是一种具有非线性和非平稳特性的振动信号,基于线性时变或时不变模型的特征提取方法势必会忽略信号的一些内在信息,为了更好的反映心音的本质特征,提出了一种经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)结合Mel频率倒谱系... 心音信号是一种具有非线性和非平稳特性的振动信号,基于线性时变或时不变模型的特征提取方法势必会忽略信号的一些内在信息,为了更好的反映心音的本质特征,提出了一种经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)结合Mel频率倒谱系数(Mel-Frequency Cepstrum Coefficient,MFCC)的舒张期心杂音的分类识别方法。心音信号经EMD分解得到有限个固有模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF),利用互相关系数准则筛选出主IMF分量,分别提取主IMF分量的MFCC、MFCC的一阶差分系数和Delta值,以此作为隐马尔科夫模型的输入向量,实现对临床采集的正常心音和2类舒张期心杂音分类识别,实验结果表明,该方法能有效的识别心音。 展开更多
关键词 舒张期心杂音 经验模式分解 MEL频率倒谱系数 隐马尔科夫模型
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复杂度在心音信号分析中的应用 被引量:7
11
作者 郭兴明 林辉杰 肖守中 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期259-263,共5页
有效提取心音信号中的第1、2心音(S1和S2)一直是心音信号分析的关键点。结合心音信号自身特点,把复杂度引入到心音信号分析中,成功地提取了S1和S2,并获取了3项医学指标:心率、第1心音与第2心音幅值比(S1/S2)和舒张期与收缩期时限比(D/S)... 有效提取心音信号中的第1、2心音(S1和S2)一直是心音信号分析的关键点。结合心音信号自身特点,把复杂度引入到心音信号分析中,成功地提取了S1和S2,并获取了3项医学指标:心率、第1心音与第2心音幅值比(S1/S2)和舒张期与收缩期时限比(D/S),同时给出了复杂度运算过程中2个关键指标的参考值。经过验证对比,该方法对幅度变化具有较好的鲁棒性,不依赖于信号的频率特征,能较好区分信号不同成分,为后期工作带来便利。 展开更多
关键词 复杂度 心音 二值化
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基于认知再学习疗法的脑卒中康复治疗系统的设计及临床试验 被引量:9
12
作者 朱霖 田学隆 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期757-762,共6页
针对脑卒中患者运动功能康复问题,提出认知再学习疗法、肌电视觉反馈疗法和肌电触发神经肌肉电刺激疗法三者结合的运动功能康复复合疗法,开发了一种基于嵌入式技术的脑卒中康复治疗系统以实现复合疗法。以Advanced RISC Machines(ARM)9... 针对脑卒中患者运动功能康复问题,提出认知再学习疗法、肌电视觉反馈疗法和肌电触发神经肌肉电刺激疗法三者结合的运动功能康复复合疗法,开发了一种基于嵌入式技术的脑卒中康复治疗系统以实现复合疗法。以Advanced RISC Machines(ARM)9处理器S3C2440为控制核心,利用s EMG采集电路实现对脑卒中患者患肢肌电信号实时采集,并通过触摸显示模块实现肌电信号可视化,同时将采集到的信号与所设定的阈值相比较,根据比较的结果决定是否触发NMES刺激电路以实现有效的肌肉电刺激。软件设计运用Linux+QT平台开发,实现肌电参数的处理和显示,以及刺激参数的设置。采用脑卒中康复治疗系统对急性脑卒中患者(n=8)进行上肢运动功能治疗,试验结果表明接受系统康复治疗的试验组FMA上肢评分高于对照组(n=8,P<0.05),肌力分级水平也得到一定的提高。脑卒中康复治疗系统性能稳定,可显著改善脑卒中患者运动功能障碍。 展开更多
关键词 认知再学习疗法 神经肌肉电刺激 运动功能 脑卒中 LINUX
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基于MSP430的便携式睡眠监测仪的设计 被引量:5
13
作者 张箭 田学隆 李一言 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2011年第11期118-121,共4页
睡眠质量对人的健康至关重要,为减小多导睡眠图仪监测睡眠时给患者带来的生理心理负荷,采用了一种仅通过监测双光源手指脉搏信号来完成患者睡眠质量监测的方法。通过硬件电路采集整夜的双光源手指脉搏波信号,再用上位机软件对信号进行分... 睡眠质量对人的健康至关重要,为减小多导睡眠图仪监测睡眠时给患者带来的生理心理负荷,采用了一种仅通过监测双光源手指脉搏信号来完成患者睡眠质量监测的方法。通过硬件电路采集整夜的双光源手指脉搏波信号,再用上位机软件对信号进行分析,从中分离出睡眠相关信息,从而对睡眠质量进行客观评估。该方法对睡眠几乎没有影响,记录方法简单、操作方便、成本低,可以较好地判断睡眠质量,适用于对患者长时间的睡眠监测。 展开更多
关键词 MSP430 便携式 长时睡眠监测 双光源脉搏波
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便携式心脏储备参数监测系统的设计与实现 被引量:2
14
作者 郭兴明 吴文竹 +1 位作者 唐俊铨 肖守中 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期863-868,共6页
心脏储备参数能客观量化反映人体心脏的潜能。研制以TMS320F2812 DSP为核心的便携式心脏储备监测系统,包括心音检测放大、液晶显示、数据存储等组成部分。采用db6小波对心音信号进行四阶分解去噪以准确提取香农能量包络,实现了第一心音(... 心脏储备参数能客观量化反映人体心脏的潜能。研制以TMS320F2812 DSP为核心的便携式心脏储备监测系统,包括心音检测放大、液晶显示、数据存储等组成部分。采用db6小波对心音信号进行四阶分解去噪以准确提取香农能量包络,实现了第一心音(S1)和第二心音(S2)的自动识别;利用采集心音中间部分的4~5个心音周期计算心脏储备参数值(HR、D/S、S1/S2)。采集42例心音信号(健康大学生心音30例,中老年心音12例)进行系统验证。S1、S2平均检测率分别达到90.1%和87.3%;HR、D/S、S1/S2平均检测率分别为90.57%,85.7%和85.7%。该系统可无创、快速、低成本地量化测评心脏的变力性和变时性状态,其便携式的设计方便心血管病人、孕妇、运动员和普通健康人随时对心脏储备指标进行检测和评估。 展开更多
关键词 DSP芯片 心脏储备 心音信号
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IMF复杂度特征在心音信号分类识别中的应用 被引量:3
15
作者 郭兴明 黄林洲 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第21期212-215,共4页
为提高非线性、非平稳心音信号特征提取的准确性和分类识别的高效性,提出一种基于固有模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF)复杂度和二叉树支持向量机(Binary Tree Support Vector Machine,BT-SVM)的心音分类识别方法。对心音进行经... 为提高非线性、非平稳心音信号特征提取的准确性和分类识别的高效性,提出一种基于固有模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF)复杂度和二叉树支持向量机(Binary Tree Support Vector Machine,BT-SVM)的心音分类识别方法。对心音进行经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD),得到若干反映心音本体特征的平稳IMF分量;利用互相关系数准则对其筛选,计算所选IMF分量的复杂度值为信号的特征;将其组成特征向量输入到BT-SVM进行分类识别。临床数据仿真结果表明,该方法能有效提取心音特征,与传统识别方法相比,具有训练时间短,识别率高等优点。 展开更多
关键词 经验模式分解 心音 复杂度 支持向量机
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基于解相关变步长的改进型语音增强算法 被引量:1
16
作者 王瑜琳 田学隆 高雪利 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第6期1746-1749,共4页
复杂环境中噪声干扰严重影响语音信号的质量,无法正确传达语义,因此语音增强处理十分必要。传统语音增强技术存在适应性差、输入信号高度相关时收敛速度慢等问题。综合变步长最小均方(VSSLMS)算法与解相关的优点,提出了一种改进的语音... 复杂环境中噪声干扰严重影响语音信号的质量,无法正确传达语义,因此语音增强处理十分必要。传统语音增强技术存在适应性差、输入信号高度相关时收敛速度慢等问题。综合变步长最小均方(VSSLMS)算法与解相关的优点,提出了一种改进的语音增强算法,优化自适应滤波算法中步长的大小和权矢量的更新方向,提高语音降噪收敛速度。同时算法引入了连续块处理理论归一化权矢量,以提高其在嵌入式系统实现上的稳定性。仿真测试表明该算法收敛速度快、跟踪性能强,能有效去除强噪语音信号中的噪声,提高语音的清晰度与可懂度。 展开更多
关键词 语音增强 解相关 块处理 变步长最小均方 自适应滤波
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血液粘度仪旋转锥体角速度误差分析与补偿 被引量:1
17
作者 唐俊铨 田学隆 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2011年第1期60-62,82,共4页
剪切池内旋转锥体的角速度是新型锥板式血液粘度仪的主要信息源,其精度取决于光电传感器和齿形盘。分析了光电传感器的点光源特性和齿形盘的周期性摆动及其加工精度导致的角度误差。针对锥体角速度的单调递减特性、角度误差在单转内的... 剪切池内旋转锥体的角速度是新型锥板式血液粘度仪的主要信息源,其精度取决于光电传感器和齿形盘。分析了光电传感器的点光源特性和齿形盘的周期性摆动及其加工精度导致的角度误差。针对锥体角速度的单调递减特性、角度误差在单转内的随机性及整个测量过程中呈周期性,采用有理三次样条插值算法对角速度误差进行补偿。实验结果表明:该方法可提高角速度的测量精度,降低传感器的生产成本。 展开更多
关键词 角速度 光电传感器 齿形盘 有理三次样条插值算法
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异常妊娠妇女心脏储备的评估方法及变化规律
18
作者 郭兴明 钟丽莎 +2 位作者 王东 有凤芝 肖守中 《中国医学科学院学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期58-61,共4页
目的研究异常妊娠妇女心脏储备的评估方法及变化规律。方法采用运动心力监测仪对96例异常妊娠、356名正常妊娠及100名健康育龄妇女进行监测,在静息状态下记录心音图,测量第1心音幅值与第2心音幅值之比(S1/S2)、舒张期与收缩期的时限之比... 目的研究异常妊娠妇女心脏储备的评估方法及变化规律。方法采用运动心力监测仪对96例异常妊娠、356名正常妊娠及100名健康育龄妇女进行监测,在静息状态下记录心音图,测量第1心音幅值与第2心音幅值之比(S1/S2)、舒张期与收缩期的时限之比(D/S)和心率(HR)。结果正常妊娠组及异常妊娠组的S1/S2和HR明显高于健康育龄组,D/S明显低于健康育龄组(P均<0.001);异常妊娠组的S1/S2和HR明显高于正常妊娠组,D/S明显低于正常妊娠组(P均<0.001)。D/S低于1.1及S1/S2高于1.8提示妊娠妇女危险性增加。4种常见异常妊娠的妇女心脏储备水平由低到高分别为子痫、双胎、妊娠性糖尿病和妊娠高血压。结论妊娠期间调用了心脏储备,特别是异常妊娠妇女心脏负担更加沉重,心脏储备降到更低水平。用S1/S2、D/S和HR评估异常妊娠妇女心脏储备是可行的。 展开更多
关键词 异常妊娠 心脏储备 运动心力监测仪
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基于模糊PID的防烧伤红外理疗仪温控系统设计 被引量:6
19
作者 李家平 田学隆 李一言 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2012年第1期120-123,共4页
红外理疗仪在疾病的辅助治疗中已经得到了广泛的应用。在红外理疗过程中,对红外辐照强度和辐照时间控制不当,就会造成患者被照射部位发生烧伤。根据患者产生低温烧伤的特点,提出了一种基于模糊PID的温度控制方法,并设计了以PIC16F877A... 红外理疗仪在疾病的辅助治疗中已经得到了广泛的应用。在红外理疗过程中,对红外辐照强度和辐照时间控制不当,就会造成患者被照射部位发生烧伤。根据患者产生低温烧伤的特点,提出了一种基于模糊PID的温度控制方法,并设计了以PIC16F877A单片机为核心的红外理疗仪温度测控系统。实验表明:该装置能够有效地避免患者被照射部位发生烧伤。 展开更多
关键词 红外理疗 模糊PID 非接触测温
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改进U-Net网络的肺结节分割方法 被引量:47
20
作者 钟思华 郭兴明 郑伊能 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第17期203-209,共7页
为了对CT图像中的肺结节进行准确地分割,提出了一种基于改进的U-Net网络的肺结节分割方法。该方法通过引入密集连接,加强网络对特征的传递与利用,并且可以避免梯度消失的问题,同时采用改进的混合损失函数以缓解类不平衡问题。在LIDC-IDR... 为了对CT图像中的肺结节进行准确地分割,提出了一种基于改进的U-Net网络的肺结节分割方法。该方法通过引入密集连接,加强网络对特征的传递与利用,并且可以避免梯度消失的问题,同时采用改进的混合损失函数以缓解类不平衡问题。在LIDC-IDRI肺结节公开数据库上的实验结果表明,该方法达到的Dice相似系数值、准确率和召回率分别为84.48%、85.35%和83.81%。与其他分割网络相比,该方法能够准确地分割出肺结节区域,具有良好的分割性能。 展开更多
关键词 肺结节 U-Net 密集连接 语义分割
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