基于改進(jìn)TransUnet的結(jié)直腸息肉分割算法
摘 要:針對結(jié)直腸息肉圖像中由于病灶形狀不規(guī)則導(dǎo)致分割邊界模糊及分割精度低的問題,提出了一種基于混合注意力和金字塔池化的結(jié)直腸息肉分割算法PC-TransUnet(Pyramid Convolutional TransUnet)。首先,采用金字塔池化模塊(Pyramid Pooling Module,PPM)捕獲不同尺度的上下文信息,從而增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)的感受野;其次,利用混合注意力模塊(Convolutional Block Attention Module,CBAM)關(guān)注重要的語義特征并抑制無關(guān)的信息;最后,將解碼器中的激活函數(shù)ReLU替換為SiLU,通過增加激活范圍進(jìn)一步提高分割精度。(剩余7537字)
試讀結(jié)束
目錄
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