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面向医学影像的精准目标跟踪与分割方法研究.pdf

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目录

摘要I

AbstractII

第一章绪论1

1.1研究背景及意义1

1.2国内外研究现状2

1.2.1基于医学图像的精准目标跟踪方法研究2

1.2.2基于医学图像的分割方法研究3

1.3研究内容及主要贡献5

1.3.1研究内容5

1.3.2主要贡献6

1.4论文组织结构7

第二章相关理论基础8

2.1深度学习相关基础8

2.1.1信息瓶颈8

2.1.2Transformer9

2.1.3扩散模型10

2.2医学图像11

2.2.1超声图像11

2.2.2组织学图像12

第三章基于信息瓶颈和时间上下文的超声运动跟踪网络14

3.1研究思路14

3.2模型架构14

3.2.1总体结构15

3.2.2TAdaCNN15

时间自适应卷积神经网络()

3.2.3信息瓶颈(IB)17

3.2.4时间自适应Transformer(TA-Trans)18

3.3实验设置20

3.3.1数据集20

3.3.2实验环境21

3.3.3评价指标21

3.4实验结果与分析22

3.4.1实验细节22

3.4.2实验结果23

3.4.3消融实验27

3.5本章小结29

第四章基于实例感知扩散模型的结肠组织学图像腺体分割方法30

4.1研究思路30

4.2模型架构30

4.2.1总体结构31

4.2.2扩散模型结构32

4.2.3图像编码器34

4.2.4图像解码器34

4.2.5掩码分支35

4.3实验设置36

4.3.1数据集36

4.3.2实验环境与实验细节37

4.3.3评价指标38

4.4实验结果与分析38

4.4.1实验结果38

4.4.2消融实验41

4.5本章小结42

第五章总结与展望43

5.1总结43

5.2展望43

参考文献45

攻读学位期间发表的学术论著54

致谢55

山东师范大学硕士学位论文

摘要

医学影像技术在现代医学中扮演着不可或缺的角色,为医生提供了非常关键的诊断和

治疗支持。然而,解读和分析医学影像不仅限于简单的视觉观察,而是需要深入了解人体

解剖学、病理学和医学影像学等领域的专业知识,且影像科医生数量少。另外,医学影像

存在分辨率低,模糊不清,图片存在噪声和失真等问题,导致医生在诊断过程中可能会错

误地将目标识别为背景,对病变区域产生误判,尤其是当面对复杂的病变时,医生的识别

和定位能力面临挑战。因此,对医学影像的精准目标跟踪与分割方法的研究成为重要研究

方向。

本文将医学图像目标跟踪和分割方法作为研究目标,开展相关研究。主要分为超声序

列的目标跟踪和组织学图像腺体的实例分割两个任务。本文的主要内容为以下两部分:

(1)针对之前的深度学习方法忽略了超声连续帧之间时间上下

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