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U-Net與ResNet的優(yōu)化及其在腦腫瘤分割與肺部病變識別中的精準(zhǔn)化應(yīng)用

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摘要:為提升智能醫(yī)療影像診斷的精準(zhǔn)度,文章分別針對圖像分割與分類任務(wù),構(gòu)建并優(yōu)化了兩種深度學(xué)習(xí)模型。文章設(shè)計了一種結(jié)合U-Net與注意力機制(U-Net+Attention) 的影像分割模型,并引入基于ResNet50的遷移學(xué)習(xí)分類網(wǎng)絡(luò)(ResNet50+FT) 用于肺部病變識別。模型利用多通道卷積結(jié)構(gòu)處理多模態(tài)數(shù)據(jù),并融合Focal Loss以應(yīng)對類別不平衡問題。(剩余6602字)

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