Teacher–Student Instance-Level Adversarial Augmentation for Single Domain Generalized Medical Image Segmentation

对抗制 图像分割 人工智能 计算机科学 分割 计算机视觉 领域(数学分析) 图像(数学) 医学影像学 模式识别(心理学) 数学 数学分析
作者
Zhengshan Wang,Long Chen,Xuelin Xie,Yang Zhang,Yunpeng Cai,Weiping Ding
出处
期刊:IEEE Transactions on Medical Imaging [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:45 (2): 764-776 被引量:9
标识
DOI:10.1109/tmi.2025.3605162
摘要

Recently, single-source domain generalization (SDG) has gained popularity in medical image segmentation. As a prominent technique, adversarial image augmentation technique can generate synthetic training data that are challenging for the segmentation model to recognize. To avoid the over-augmentation problem, existing adversarial-based works often employ augmenters with relatively simple structures for medical images, typically operating at the image level, limiting the diversity of the augmented images. In this paper, we propose a Teacher-Student Instance-level Adversarial Augmentation (TSIAA) model for generalized medical image segmentation. The objective of TSIAA is to derive domain-generalizable representations by exploring out-of-source data distributions. First, we construct an Instance-level Image Augmenter (IIAG) using several Instance-level Augmentation Modules (IAMs), which are based on the learnable constrained Bèzier transformation function. Compared to image-level adversarial augmentation, instance-level adversarial augmentation breaks the uniformity of augmentation rules across different structures within an image, thereby providing greater diversity. Then, TSIAA conducts Teacher-Student (TS) learning through an adversarial approach, alternating novel image augmentation and generalized representation learning. The former delves into out-of-source and plausible data, while the latter continuously updates both the student and teacher to ensure the original and augmented features maintain consistent and generalized characteristics. By integrating both strategies, our proposed TSIAA model achieves significant improvements over state-of-the-art methods in four challenging SDG tasks. The code can be accessed at https://github.com/Wangzs0228/TSIAA.
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