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申请/专利权人:临沂大学
摘要:本发明涉及一种基于Transformer与CNN的视盘和视杯分割方法,属于深度学习技术领域,包括以下步骤:S1.获取待分割的图像数据;S2.将所述图像数据输入到训练好的基于Transformer与CNN的视盘和视杯分割模型,其中,基于Transformer与CNN的视盘和视杯分割模型的骨干网络为TransUNet网络,所述TransUNet网络包括编码器CNN模块、编码器Transformer模块和解码器模块;S3.根据所述图像数据以及所述基于Transformer与CNN的视盘和视杯分割模型,得到视盘和视杯分割结果。本发明通过引入TransUnet作为骨干网络,并且对该网络进行优化,提高了对视盘和视杯分割的准确性和鲁棒性。
主权项:1.一种基于Transformer与CNN的视盘和视杯分割方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.获取待分割的图像数据;S2.将所述图像数据输入到训练好的基于Transformer与CNN的视盘和视杯分割模型,其中,基于Transformer与CNN的视盘和视杯分割模型的骨干网络为TransUNet网络,所述TransUNet网络包括编码器CNN模块、编码器Transformer模块和解码器模块;S3.根据所述图像数据以及基于Transformer与CNN的视盘和视杯分割模型,得到视盘和视杯分割结果。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 临沂大学 基于Transformer与CNN的视盘和视杯分割方法
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