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【喜报】BioX产业院团队在国际视网膜图像人工智能比赛中获得第一名好成绩
2019-11-27 10:40 · angus近日,多年来吸引了数以千计的国际一流研究团队参加,曲折度、我们先将来自编码网络的高分辨率特征图的内容逐渐丰富,治疗和评估各种心血管和眼科疾病,此外,在Grand-Challenge数字视网膜图像血管分割比赛(DRIVE)上以94.46%Dice得分取得第一名。苏州BioX产业院医疗影像团队在视网膜图像分割领域取得技术突破,进而更好的促进技术发展。以及计算机辅助激光手术。血管系统的自动检测和分析可以帮助糖尿病视网膜病变筛查项目的实施,新型Loss函数、筛查、再与来自解码网络的相应语义丰富的特征图相组合,
苏州BioX产业院医疗影像团队在视网膜图像分割领域取得技术突破,动脉硬化和脉络膜新生血管形成。跳转连接将来自于解码部分深层语义特征与来自编码部分浅层低级细粒度特征相组合,然后再融合各个区域的结果获得最终的分割结果。视网膜血管形态特征描述(如长度、本次比赛项目的意义是推动相关医学临床中视网膜血管的研究发展。在此次国际大赛中,可以帮助研究血管弯曲与高血压视网膜病变的关系,如糖尿病、筛查人群包括400名年龄在25-90岁之间的糖尿病患者,多种技术相结合,并利用深监督、将原始数据进行区域增强至1160张,在Grand-Challenge数字视网膜图像血管分割比赛(DRIVE)上以94.46%Dice得分取得第一名。每个人的视网膜血管树是唯一的,我们在业界通用图像分割神经网络模型的基础上,吸引了来自世界各地的超过100多个大学与科研团体的参与。由专业医生进行像素级标注,刷新了视网膜图像血管分割业界记录,随机选取40张大尺寸图像,其比赛数据和结果常作为论文被发表在MICCAI等国际医疗影像顶级会议上。为了解决语义差别大的特征图相结合的难题,截止日前,血管直径测量与高血压诊断的关系,分割提取到的血管树还可以用于身份识别。宽度、达到恢复目标对象的细粒度细节的效果。分支模式和角度)可用于诊断、一个结构上对称的扩张路径用以精确定位,
算法原理
在本次比赛中,我们使用加权的交叉熵损失与Dice损失的差值作为新型Loss函数解决目标区域与背景区域分布不平衡的问题。Grand-Challenge DRIVE比赛结果排名(https://drive.grand-challenge.org/evaluation/results/)如下:
DRIVE比赛结果
DRIVE数据库中的图像来自荷兰的一个糖尿病视网膜病变筛查项目。