Light-weight Retinal Layer Segmentation with Global Reasoning

分割 计算机科学 人工智能 编码器 图像分割 光学相干层析成像 特征提取 计算机视觉 特征(语言学) 模式识别(心理学) 语言学 医学 操作系统 眼科 哲学
作者
Xiang He,Weiye Song,Yiming Wang,Fabio Poiesi,Yi Ji,Manishi Desai,Quanqing Xu,Kongzheng Yang,Yi Wan
出处
期刊:IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:73: 1-14 被引量:13
标识
DOI:10.1109/tim.2024.3400305
摘要

Automatic retinal layer segmentation with medical images, such as optical coherence tomography (OCT) images, serves as an important tool for diagnosing ophthalmic diseases. However, it is challenging to achieve accurate segmentation due to low contrast and blood flow noises presented in the images. In addition, the algorithm should be light-weight to be deployed for practical clinical applications. Therefore, it is desired to design a light-weight network with high performance for retinal layer segmentation. In this paper, we propose LightReSeg for retinal layer segmentation which can be applied to OCT images. Specifically, our approach follows an encoder-decoder structure, where the encoder part employs multi-scale feature extraction and a Transformer block for fully exploiting the semantic information of feature maps at all scales and making the features have better global reasoning capabilities, while the decoder part, we design a multi-scale asymmetric attention (MAA) module for preserving the semantic information at each encoder scale. The experiments show that our approach achieves a better segmentation performance compared to the current state-of-the-art method TransUnet with 105.7M parameters on both our collected dataset and two other public datasets, with only 3.3M parameters.
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