基于数据增强的CT图像病灶检测方法

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基于医疗影像的辅助诊断技术正处于快速发展阶段,但是受医学影像数据量的制约,使得基于深度学习的建模方法无法向更复杂的模型进行探索.本文从医学CT影像数据增强方法出发,概述了医疗影像病灶图像的成像特点,针对病灶检测及分割任务对现有方法进行了归类总结,并阐述了当前医学影像检测和分割的难点.分别从病灶检测相关技术、影像数据增强方法、基于生成对抗网络(Generative Adversarial Network, GAN)的病灶检测方法等方面进行了总结.最后,针对医学领域内基于深度学习的数据增强方法:标准GA
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全景图像是虚拟现实媒体内容最主要的形式之一,可以为观看者提供360度自由观看的效果。全景图像在采集、拼接、压缩、传输和播放等环节都可能对图像质量造成损害,严重影响观看者的体验,准确地评价全景图像的质量对推进其应用有重要的意义。本文从观看者注意力分布角度,提出一种基于显著性检测的无参考全景图像质量评价方法,可减少弱纹理区域对质量计算的干扰;此外,从全局质量感知并结合注意力分布特性,提出一种基于多特征
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