基于深度遷移學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)的肺結(jié)節(jié)輔助CT診斷
資料介紹
在肺癌早期篩查過程中,人工診斷胸部CT掃描圖像費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)缺乏足夠的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練。為此,提出一種漸進(jìn)式微調(diào)(PFT)策略,將其應(yīng)用于深度遷移學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)以輔助診斷肺結(jié)節(jié)良惡性。利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在粗粒度的自然圖像大數(shù)據(jù)集中學(xué)習(xí)特征知識(shí),經(jīng)重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)分類層將所學(xué)到的特征信息遷移至肺結(jié)節(jié)的細(xì)粒度小數(shù)據(jù)集。采用PrT策略從全連接分類層開始,逐層釋放、微調(diào)訓(xùn)練卷積層直至所有網(wǎng)絡(luò)層,并通過定量分析各層微調(diào)后肺結(jié)節(jié)良惡性分類的AUC值,確定最佳微調(diào)深度。此外,采用梯度加權(quán)類激活映射圖和t-SNE算法為網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)結(jié)果提供相應(yīng)的視覺支持與解釋。在LIDC數(shù)據(jù)集中的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法對(duì)肺結(jié)節(jié)良惡性診斷的準(zhǔn)確率可達(dá)91.44%,其AUC值為0.9621。
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