Multidimensional perturbed consistency learning for semi‐supervised medical image segmentation

In this article, we propose a novel multidimensional perturbed consistency network (MPCNet) for more accurate semi‐supervised medical image segmentation. Specifically, we develop a multidimensional perturbation by considering the noise itself, the target object and the overall spatial architecture....

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of imaging systems and technology Jg. 34; H. 3
Hauptverfasser: Yuan, Enze, Zhao, Bin, Qin, Xiao, Ding, Shuxue
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Hoboken, USA John Wiley & Sons, Inc 01.05.2024
Wiley Subscription Services, Inc
Schlagworte:
ISSN:0899-9457, 1098-1098
Online-Zugang:Volltext
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