采用注意力机制的显微图像智能检测方法

来源 :光电工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yk_001
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
显微图像普遍具有背景复杂、细胞多重叠的特点,传统的图像处理方法由于其技术局限性,无法实时准确地完成识别任务.针对上述问题,本文提出一种采用注意力机制的显微图像智能检测方法,该方法对目标检测模型DETR进行改进,利用分组卷积机制对输入特征进行降维并分别训练不同卷积核实现特征提取,从而提高模型对于显微图像中目标物体的注意力,并增加了检测准确率.本文以阴道炎致病微生物检测为应用场景,实验结果表明,改进的模型平均查准率均值mAP为96.3%,比原模型提高约10%.同时,本方法在细胞重叠、粘连以及背景杂质繁多等场景下,仍具有高鲁棒性和强检测能力.每张显微图像检测耗时约为88.8 ms,可以满足实时检测的需求.因此,本文提出的模型可实时准确地对常见的阴道炎致病微生物进行实时高效自动检测,可满足显微镜检临床使用的实际需求.
其他文献
调制解调是提高无线光通信传输效率的关键技术,不同的调制方式其性能也有所不同.类脉冲位置调制是指脉冲位置调制(PPM)、差分脉冲位置调制(DPPM)及其组合以及由此演变而成的各种脉冲位置调制方式.本文总结了国内外类脉冲位置调制的研究进展,同时介绍了西安理工大学在类脉冲位置调制方面所做的工作,主要对开关键控、脉冲位置调制、多脉冲位置调制、差分脉冲位置调制、重叠脉冲位置调制、双宽脉冲位置调制、双幅度脉冲位置调制、数字脉冲间隔调制、双头脉冲间隔调制、双脉冲间隔调制、双幅度脉冲间隔调制、定长数字脉冲间隔调制、定长双
量子通信光学地面站光学系统中,采用精、高精跟踪两个快速控制反射镜组成单检测模式闭环.为保证系统控制精度和稳定性,控制过程中必须考虑解耦.然而在目标信噪比较低情况下,难以实现精、高精跟踪回路的准确解耦.本文提出在精跟踪、高精跟踪内部增加位置传感器,一方面采用位置传感器闭环提高内环控制对象确定性,便于参数整定,另一方面,位置传感器偏差量反映了电视脱靶量的偏差,精跟踪采用修正位置传感器偏差量进行闭环从而避免了系统解耦.本文分析了基于该方法实现的复合轴控制结构的对象特性,控制系统设计方法及鲁棒性.理论和实验结果表
自2020年年初,新冠肺炎疫情在全球范围内爆发以来,国内各高校纷纷对线上网络教学进行了探索.目前国外疫情形势依旧严峻,输入性病例仍然有可能造成疫情的局部爆发.因此将线上教学与线下教学进行融合是目前以及未来开展教学任务的重要手段.文章以单片机课程为例,通过使用网络教学平台、网络直播授课等现代网络手段,实现了线上与线下相融合的教学,与传统课堂相比能够起到更好的教学效果.
对《机电系统控制器应用技术》课程实施了线上线下混合式教学模式的探索与实践,从混合式教学内容设计、网上资源设计、教学过程设计和教学评价等几个方面入手,解决了教学内容多与课时少之间的矛盾,调动了学生学习的积极主动性,提升了教学质量.
单光子激光雷达广泛应用于获得三维场景的深度和强度信息.对于多表面目标,如激光经过半透明表面上时,一个像素上探测到的回波信号可能包含多个峰.传统方法在低光子或相对较高的背景噪声水平下无法准确估计多深度图像.因此,提出了一种单光子激光雷达时间相关多深度估计方法.该方法利用信号响应的时间相关性,对点云数据进行多深度快速去噪,能够从背景噪声中识别每个像素上来自多个表面的信号响应.并基于该信号响应集合的泊松分布模型,通过全变分正则化引入像素之间的空间相关性,建立多深度估计成本函数.使用快速收敛的交替方向乘子算法从成
非共光路误差是限制自适应光学系统(adaptive optics,AO)的成像性能达到衍射极限的关键因素,同时AO系统共光路部分也会不可避免地引入静态像差,尤其是在自适应光学系统与望远镜配合使用进行科学观测时.因此,本文提出了一种基于焦面优化的改进型AO系统静态像差校正技术.该方法通过迭代优化算法将单模光纤生成的完美点扩散函数复制到自适应光学系统中来校正系统中的静态像差.相比于我们之前提出的焦面校正法,本文提出的改进型焦面优化技术获得全局优化结果的速度更快,并且在系统初始静态误差极大的情况下,拥有更好的校
为了实现全程育人、全方位育人的目标,结合概率论与数理统计课程线上线下混合式教学,高校教师始终把立德树人作为出发点,不断提升教学质量和教学效果,最终实现以学生成长为中心的能力提升和综合素质的全面发展.
中低空间分辨率的红外遥感图像中,海面上的舰船所占像素很少,目标的几何形状和具体的纹理结构等特征难以获取.为提升探测的极限信杂比,将呈现线状特征的舰船尾迹特征作为检测要素,对其进行数学表征.创新性地建立了Dot-Curve检测体系,以二维曲率滤波为基础进行初步的舰船检测和尾迹特征提取,建立特征集,从中选取与背景干扰项差异较大的包含尾迹灰度方差、尾迹两侧灰度斜率正负性、尾迹线性度、与船体检测结果距离在内的多项特征,鉴别候选目标的检测结果,去除干扰项,提取目标.结果表明,经过目标鉴别,在不同波段红外图像中,舰船
单频光纤激光器以其独特的窄线宽、低噪声的激光特性,结合光纤系统高光束质量、高集成性以及免维护等应用优势,在冷原子物理、高分辨光谱分析、引力波探测以及远距离相干通信等前沿科学研究和应用领域具有广泛前景.伴随着光纤激光技术的快速发展,单频光纤激光器的性能在过去的二十年间得到了长足进步,单频光纤激光技术的基本体系逐渐建立.近年来,研究人员围绕高性能单频光纤激光器开展了一系列创新工作,在探索单频光纤激光的新机制、新结构,提升单频激光功率、压缩线宽、抑制噪声以及拓展工作波段等方面取得了不俗的研究成果.为此,笔者系统
地球临边场景仿真是卫星红外探测领域的关键组成部分,是空中高速目标远距离探测场景模拟的重要基础.临边观测下的地球表面近似于球面,传统的基于海洋三维形态并计算表面辐射特性的海洋红外图像仿真方法不适用.云层的厚度和高度对红外辐射传输特性的计算有重要影响,视云层为粒子团的处理方法会大大降低仿真的计算速度.因此,研究了海洋和云的红外辐射模型、地球-空间坐标系与红外相机坐标系的转换关系和大气传输模型,提出地球临边场景红外遥感成像仿真方法.根据场景组分的差异,分别建立海洋分布模型、多层云分布模型,并根据海洋和云层的红外