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基于深度学习的乳腺超声图像BI-RADS五分类方法
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《云南大学学报(自然科学版)》2023年 第4期45卷 815-824页
作者:佘芙蓉 易伦朝 罗晓茂 李玲兰 易三莉昆明理工大学信息工程与自动化学院云南昆明650500 昆明理工大学云南省计算机技术应用重点实验室云南昆明650500 昆明理工大学食品科学与工程学院云南昆明650500 云南省肿瘤医院超声医学科云南昆明650118 
基于乳腺超声图像研究了一种深度学习自动分类算法TDS-Net,用于实现乳腺影像报告和数据系统(BI-RADS)3、4a、4b、4c、5级的五分类.TDS-Net设计了双支路的结构:首先,第一条支路采用提出的DDModule叠加构成,该模块能够减少超声图像中的伪...
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