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nnFormer: Interleaved Transformer for Volumetric Segmentation

利用 计算机科学 变压器 分割 编码 卷积神经网络 人工智能 串联(数学) 建筑 模式识别(心理学) 工程类 数学 算术 计算机安全 化学 电压 视觉艺术 艺术 电气工程 基因 生物化学
作者
Hong-Yu Zhou,Jiansen Guo,Yinghao Zhang,Lequan Yu,Liansheng Wang,Yizhou Yu
出处
期刊:Cornell University - arXiv 被引量:200
标识
DOI:10.48550/arxiv.2109.03201
摘要

Transformer, the model of choice for natural language processing, has drawn scant attention from the medical imaging community. Given the ability to exploit long-term dependencies, transformers are promising to help atypical convolutional neural networks to overcome their inherent shortcomings of spatial inductive bias. However, most of recently proposed transformer-based segmentation approaches simply treated transformers as assisted modules to help encode global context into convolutional representations. To address this issue, we introduce nnFormer, a 3D transformer for volumetric medical image segmentation. nnFormer not only exploits the combination of interleaved convolution and self-attention operations, but also introduces local and global volume-based self-attention mechanism to learn volume representations. Moreover, nnFormer proposes to use skip attention to replace the traditional concatenation/summation operations in skip connections in U-Net like architecture. Experiments show that nnFormer significantly outperforms previous transformer-based counterparts by large margins on three public datasets. Compared to nnUNet, nnFormer produces significantly lower HD95 and comparable DSC results. Furthermore, we show that nnFormer and nnUNet are highly complementary to each other in model ensembling.
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