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TransClaw U-Net: Claw U-Net with Transformers for Medical Image Segmentation

增采样 计算机科学 分割 人工智能 卷积神经网络 变压器 模式识别(心理学) 编码 图像分割 卷积(计算机科学) 计算机视觉 人工神经网络 图像(数学) 生物化学 量子力学 基因 物理 电压 化学
作者
Yao‐Wen Chang,Menghan Hu,Zhai Guangtao,Xiaoping Zhang
出处
期刊:Cornell University - arXiv 被引量:5
标识
DOI:10.48550/arxiv.2107.05188
摘要

In recent years, computer-aided diagnosis has become an increasingly popular topic. Methods based on convolutional neural networks have achieved good performance in medical image segmentation and classification. Due to the limitations of the convolution operation, the long-term spatial features are often not accurately obtained. Hence, we propose a TransClaw U-Net network structure, which combines the convolution operation with the transformer operation in the encoding part. The convolution part is applied for extracting the shallow spatial features to facilitate the recovery of the image resolution after upsampling. The transformer part is used to encode the patches, and the self-attention mechanism is used to obtain global information between sequences. The decoding part retains the bottom upsampling structure for better detail segmentation performance. The experimental results on Synapse Multi-organ Segmentation Datasets show that the performance of TransClaw U-Net is better than other network structures. The ablation experiments also prove the generalization performance of TransClaw U-Net.

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