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新型乳腺磁共振增強圖像腫瘤區(qū)域的自動分割模型

作者:馬偉; 劉鴻利; 孫明建; 徐軍; 蔣燕妮 南京信息工程大學江蘇省大數(shù)據(jù)分析技術(shù)重點實驗室; 南京210044; 南京醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院放射科; 南京210029

摘要:乳腺磁共振增強圖像上,乳腺癌主要有腫塊型和非腫塊型兩種強化方式。由于乳腺腫瘤區(qū)域相對較小,腫塊型和非腫塊型之間形態(tài)學差異大,非腫塊型自身差異性復雜,因而很難精確分割出乳腺腫瘤區(qū)域。針對這些問題,提出一套新穎的粗檢測細分割的深度學習模型(YOLOv2+SegNet)。該模型在精準分割之前,首先運用YOLOv2網(wǎng)絡在乳腺可能的腫瘤區(qū)域進行粗檢測,從而得到大致可能的腫瘤區(qū)域;接下來在粗檢測的基礎上,針對檢測到可能的腫瘤區(qū)域,運用SegNet網(wǎng)絡進行精細分割,從而實現(xiàn)算法最優(yōu)的性能。為了驗證YOLOv2+SegNet模型的有效性,從醫(yī)院采集的數(shù)據(jù)集中選取560張乳腺MRI增強圖像作為訓練和測試(其中訓練和測試集分別為415張和145張乳腺MRI數(shù)據(jù))。在實驗的過程中,運用YOLOv2+SegNet模型,分別對乳腺腫塊型、非腫塊型、腫塊和非腫塊混合型3類MRI數(shù)據(jù)進行腫瘤區(qū)域自動分割的實驗。實驗結(jié)果表明:YOLOv2+SegNet模型和SegNet網(wǎng)絡分割結(jié)果的Dice系數(shù)相比有約10%的提升,與傳統(tǒng)的C-V模型、模糊C均值聚類、光譜映射主動輪廓模型以及深度模型U-net、DeepLab相比有更為明顯的提升。

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中國生物醫(yī)學工程學報雜志

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