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NestedFormer:用于脑肿瘤分割的嵌套模态感知Transformer

文章目录

  • NestedFormer: Nested Modality-AwareTransformer for Brain Tumor Segmentation
    • 摘要
    • 方法
      • Global Poolformer Encoder
      • Nested Modality-Aware Feature Aggregation
      • Modality-Sensitive Gating
    • 实验结果

NestedFormer: Nested Modality-AwareTransformer for Brain Tumor Segmentation

摘要

背景
多模式MR成像通过提供丰富的互补信息,在临床实践中被常规用于诊断和研究脑肿瘤。先前的多模态MRI分割方法通常通过在网络的早期/中期连接多模态MRI来执行模态融合,这几乎没有探索模态之间的非线性相关性。
本文方法

  1. 提出了一种新的嵌套模态感知转换器(NestedFormer),以明确探索用于脑肿瘤分割的多模态MRI的模态内和模态间关系。
  2. 基于Transformer的多编码器和单解码器结构,我们对不同模态的高级表示执行嵌套多模态融合,并在较低尺度上应用模态敏感门控(MSG)以获得更有效的跳过连接。
  3. 多模态融合是在本文提出的嵌套模态感知特征聚合(NMaFA)模块中进行的
    代码地址
    在这里插入图片描述

方法

在这里插入图片描述

  1. 多个编码器以获得不同模态的多尺度表示
  2. NMaFA融合模块以探索多模态高级嵌入内部和之间的相关特征
  3. 门控策略以选择性地将模态敏感的低分辨率特征传输到解码器

Global Poolformer Encoder

集合图2和公式就知道了:
在这里插入图片描述
LN:layer normalization
GP:全局池化

Nested Modality-Aware Feature Aggregation

在这里插入图片描述
详情可以去原文了解,就是对模块进行融合,基于通道的
一个基于三个方向:
在这里插入图片描述
一个基于模态
在这里插入图片描述

Modality-Sensitive Gating

在这里插入图片描述

实验结果

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

http://www.lryc.cn/news/69585.html

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