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基于卷积神经网络的脑卒中CT影像自动分割论文
摘要:
随着医疗技术的不断发展,脑卒中作为一种常见的神经系统疾病,其早期诊断和治疗对于患者预后至关重要。CT影像是脑卒中诊断的重要手段之一。然而,由于脑卒中CT影像的复杂性,人工分割过程耗时且容易出错。卷积神经网络(CNN)作为一种深度学习技术,在图像处理领域展现出强大的能力。本文旨在探讨基于卷积神经网络的脑卒中CT影像自动分割技术,以提高诊断效率和准确性。
关键词:脑卒中;CT影像;卷积神经网络;自动分割;深度学习
一、引言
(一)脑卒中CT影像分割的重要性
1.提高诊断效率
脑卒中是一种急性脑血管疾病,早期诊断对于患者的治疗和预后至关重要。C
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