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ZJUI本研学生关于高分辨率三维口扫影像语义分割成果被医学图像处理国际顶级会议MICCAI(2023)接收!
针对以上问题,该团队在论文中提出了一种全新的端到端的IOS语义分割框架-TSegFormer。通过设计特定的多任务3D Transformer架构,在IOS点云中精准捕捉不同牙齿和牙龈之间的局部和全局依赖性,进而提高算法的分割和泛化性能。同时,论文中设计了一种基于新型点曲率的几何引导损失函数,以端到端的方式实现精准的牙齿-牙齿和牙齿-牙龈边界分割,在避免耗时后处理的同时进一步提高了算法的临床可适用性。该论文还创建了一个包含16000个高精度真实世界IOS的数据集,据悉,该数据集已成为当前已知最大的多中心IOS数据集。TSegFormer在大量实验中,也展现了当前最优的理论分割性能和面向真实世界应用的临床测试性能。
▲ 黎堃乐
▲ 谭凯元
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