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计算机系统应用
ISSN
1003-3254,
CODEN
CSAOBNE-mail:
csa@
2025,34(4):166−174
[doi:
10.15888/ki.csa.009832]
[CSTR:
32024.14.csa.009832]
©中国科学院软件研究所版权所有.Tel:
+86-10
融合多尺度特征和双分支并行的肺结节图像分割
网络①
王超学,
王磊
(西安建筑科技大学
信息与控制工程学院,
西安
710055)
通信作者:
王磊,
E-mail:
wanglei1998531@163.com
摘要:
肺结节图像的准确分割对于肺癌的早期诊断具有重要意义,
针对肺结节图像尺度多样、边缘模糊导致特征
提取不充分和细节信息丢失问题,
本文提出一种融合多尺度特征和双分支并行的肺结节图像分割网络RAVR-UNet.
首先,
针对U-Net网络在编码阶段无法充分提取肺结节特征,
采用双分支并行特征聚合网络提取肺结节图像中的特
征信息,
减少特征编码时的信息损失.
其次,
通过引入Agent_ViT模块,
在保持线性计算的基础上,
增强全局信息建
模能力.
然后,
为恢复下采样期间丢失的肺结节空间信息,
在解码阶段加入多尺度特征融合模块.
最后,
设计混合损
失函数以缓解肺结节图像分割任务中正负样本不平衡问题.
在LIDC-IDRI公开数据集上的实验结果表明,
所提网
络的相似系数、交并比分别达到93.15%、87.63%,
优于主流肺结节分割算法且分割结果更接近真实值.
关键词:
肺结节图像分割;
多尺度特征融合;
U-Net;
ViT;
代理注意力
引用格式:
王超学,王磊.融合多尺度特征和双分支并行的肺结节图像分割网络.计算机系统应用,2025,34(4):166–174.
/
1003-3254/9832.html
PulmonaryNoduleImageSegmentationNetworkIntegratingMulti-scaleFeaturesand
Dual-branchParallelism
WANG
Chao-Xue,
WANG
Lei
(School
of
Information
and
Control
Engineering,
Xi’an
University
of
Architecture
and
Technology,
Xi’an
710055,
China)
Abstract:
Accurate
image
segmentation
of
pulmonary
nodules
is
of
great
significance
for
the
early
diagnosis
of
lung
cancer.
To
solve
the
problem
of
insufficient
feature
extraction
and
detail
loss
caused
by
multiple
scales
and
blurred
edges
of
pulmonary
nodules
image,
this
study
proposes
a
pulmonary
nodule
image
segmentation
network
named
RAVR-UNet,
which
incorporates
multi-scale
features
and
double-branch
parallel.
Firstly,
given
the
inability
of
the
U-Net
network
to
fully
extract
pulmonary
nodule
features
in
the
coding
stage,
a
double-branch
parallel
feature
aggregation
network
is
used
to
extract
the
feature
information
from
pulmonary
nodule
images
to
reduce
the
information
l
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