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深度学习在医学影像中的应用综述

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深度学习能自动从大样本数据中学习获得优良的特征表达,有效提升各种机器学习任务的性能,已广泛应用于信号处理、计算机视觉和自然语言处理等诸多领域.基于深度学习的医学影像智能计算是目前智慧医疗领域的研究热点,其中深度学习方法已经应用于医学影像处理、分析的全流程.由于医学影像内在的特殊性、复杂性,特别是考虑到医学影像领域普遍存在的小样本问题,相关学习任务和应用场景对深度学习方法提出了新要求.本文以临床常用的X射线、超声、计算机断层扫描和磁共振等4种影像为例,对深度学习在医学影像中的应用现状进行综述,特别面向图像重建、病灶检测、图像分割、图像配准和计算机辅助诊断这5大任务的主要深度学习方法的进展进行介绍,并对发展趋势进行展望.

深度学习、医学影像、图像重建、病灶检测、图像分割、图像配准、计算机辅助诊断

25

TP391.4(计算技术、计算机技术)

2020-11-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共29页

1953-1981

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1006-8961

11-3758/TB

25

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