清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Endoscopic Adaptive Transformer for Enhanced Polyp Segmentation in Endoscopic Imaging

Sørensen–骰子系数 分割 人工智能 计算机科学 计算机视觉 图像分割 内窥镜检查 模式识别(心理学) 掷骰子 医学影像学 尺度空间分割 任务(项目管理) 图像处理 内镜治疗 计算机断层摄影术 感知 放射科 任务分析 基于分割的对象分类
作者
Yan Pang,Yucheng Long,Zhicheng Chen,Ying Hu,Hao Chen,Qiong Wang
出处
期刊:IEEE Transactions on Medical Imaging [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:45 (3): 987-999 被引量:3
标识
DOI:10.1109/tmi.2025.3615677
摘要

Polyp segmentation in endoscopic imaging is essential for the early detection of colorectal cancer, as polyps are precursor lesions in the colon and rectum, yet the task is complicated by the morphological variability and indistinct boundaries of polyps, which often blend into surrounding tissues. Conventional approaches struggle with these complexities, as fixed scale and window sizes are unable to adapt to the diverse and irregular structures of polyps. To address this challenge, we introduce the Endoscopic Adaptive Transformer, EAT, a novel framework specifically engineered for polyp segmentation. EAT incorporates an adaptive perception module, APM, that employs an adaptive perceptive-field mechanism to dynamically capture both fine-grained local details and broad contextual information, enhancing segmentation accuracy across diverse polyp morphologies. EAT demonstrates comprehensive performance by achieving a Dice coefficient of 97.77% and an HD95 of 4.50mm in single-target segmentation, while also excelling in multi-target scenarios with a Dice coefficient of 88.02% and an HD95 of 53.75mm, significantly outperforming state-of-the-art methods across both single- and multi-target segmentation scenarios. This performance underscores EAT's critical role in improving the accuracy of polyp segmentation, highlighting its potential to advance diagnostic precision and treatment planning in clinical endoscopy applications. Code: https://github.com/deepang-ai/EAT.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Agatha完成签到 ,获得积分10
4秒前
博修完成签到,获得积分10
7秒前
坚强冷荷完成签到,获得积分10
8秒前
自由的小熊猫完成签到,获得积分10
16秒前
qiongqiong完成签到 ,获得积分10
17秒前
不安分的心完成签到,获得积分20
26秒前
结实的鸵鸟完成签到 ,获得积分10
28秒前
milalala完成签到 ,获得积分10
29秒前
李爱国的应助被结实的鸵鸟采纳,获得10
34秒前
35秒前
38秒前
cq_2完成签到,获得积分0
38秒前
chemlink完成签到 ,获得积分10
39秒前
失眠的安卉完成签到,获得积分10
43秒前
lili完成签到 ,获得积分10
46秒前
干净书双完成签到,获得积分10
48秒前
涵青夏完成签到 ,获得积分10
48秒前
yinyin完成签到 ,获得积分10
52秒前
复杂曼荷完成签到,获得积分10
57秒前
睡不醒的Sean完成签到 ,获得积分10
57秒前
魁123完成签到 ,获得积分10
1分钟前
FashionBoy的应助被舒服的幼荷采纳,获得10
1分钟前
wayne完成签到 ,获得积分0
1分钟前
噗愣噗愣地刚发芽完成签到 ,获得积分10
1分钟前
诚心的海白完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
懦弱的代云完成签到,获得积分10
1分钟前
Yy发布了新的文献求助10
1分钟前
12305014077完成签到 ,获得积分10
1分钟前
my完成签到 ,获得积分10
1分钟前
无花果的应助被科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
余又完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高大凌旋完成签到,获得积分10
1分钟前
kyokyoro完成签到,获得积分10
1分钟前
内向秋寒完成签到,获得积分10
2分钟前
失眠的保温杯完成签到,获得积分10
2分钟前
zhang完成签到 ,获得积分10
2分钟前
负责的流沙完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
CODESSA Version 2.13 for Windows 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
A Concise Course in Continuum Mechanics 400
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7847040
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9367222
关于积分的说明 20653547
捐赠科研通 7443806
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3341969
关于科研通互助平台的介绍 2485834
邀请新用户注册赠送积分活动 2364781