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基于卷积神经网络的肺表面纹理合成
引用本文:陈国栋,潘冠慈,田影.基于卷积神经网络的肺表面纹理合成[J].佳木斯大学学报,2019,37(1).
作者姓名:陈国栋  潘冠慈  田影
作者单位:福州大学物理与信息工程学院,福建 福州,350116;福州大学物理与信息工程学院,福建 福州,350116;福州大学物理与信息工程学院,福建 福州,350116
基金项目:福建省自然科学基金;福建省自然科学基金
摘    要:以肺表面纹理为研究对象,提出一种基于卷积神经网络的纹理合成算法。算法以训练好的VGG-19模型为基础,用Gram矩阵来表示纹理的局部结构特征,引入一种结构约束关系来捕捉纹理的全局结构特征,并在网络的高层加入马尔科夫随机场以提高算法效率。实验结果表明该算法可以较好地合成具有局部结构特征以及非局部结构特征的肺表面纹理,并且对比现有相似的算法效率有了明显提升。

关 键 词:虚拟手术  纹理合成  卷积神经网络(CNN)  结构特征
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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