HPA-UNet: A Hybrid Post-Processing Attention U-Net for Tongue Segmentation

计算机科学 人工神经网络 分割 人工智能 图像分割 舌头 图像处理 计算机视觉 灵活性(工程) 模式识别(心理学) 图像(数学) 医学 数学 统计 病理
作者
Leiyue Yao,Yuchen Xu,Shiwei Zhang,Jianying Xiong,Achyut Shankar,Mustufa Haider Abidi,Michele Nappi
出处
期刊:IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:29 (9): 6727-6739 被引量:5
标识
DOI:10.1109/jbhi.2024.3446623
摘要

Tongue diagnosis is the kernel method of Traditional Chinese Medicine (TCM), and it has been proved that the condition of the tongue can serve as an indicator of a person's health status. To automatically recognize a person's latent diseases by computer vision technology, getting the tongue segmentation from a picture with high precision has significant importance. However, the precision of tongue segmentation images in most prior methods is not satisfactory, which will inevitably result in misjudging. In this paper, an effective method is proposed for highly precise tongue segmentation, which is combined with an improved U-shaped neural network and an edge refinement post-processing method. The contributions are three-fold. First, a carefully designed data augmentation strategy is imported to prevent the network from over-fitting. Second, an updated U-shaped neural network is designed to segment tongue images with high precision. Third, a post-processing method is imported to refine the edge of the tongue segmentation further. The proposed method achieves competitive performance in almost all experiments on two datasets. Furthermore, the proposed post-processing method can effectively improve all classic neural networks in tongue segmentation, which strongly proves the flexibility and generalization of the proposed method.
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