胶质瘤是最常见的原发性脑肿瘤类型之一,占所有病例的 30% 以上,它们由胶质干细胞或祖细胞发展而来。理论上,大多数脑肿瘤可以通过使用磁共振成像 (MRI) 来识别。每种 MRI 模态都会提供有关人脑软组织的不同信息,整合所有这些信息将为胶质瘤的准确分割提供全面的数据,这对于患者的预后、诊断和确定最佳后续治疗至关重要。不幸的是,由于各种原因,MRI 容易出现伪影,这可能导致一个或多个 MRI 模态缺失。多年来,已经提出了各种策略来合成缺失的模态或补偿其对自动分割模型的影响。然而,这些方法通常无法模拟潜在的缺失信息。在本文中,我们提出了一种风格匹配 U-Net (SMU-Net) 用于 MRI 图像上的脑肿瘤分割。我们的联合训练方法利用内容和风格匹配机制将全模态网络中的信息特征提取到缺失模态网络中。为此,我们将全模态和缺失模态数据编码到潜在空间中,然后将表征空间分解为风格和内容表征。我们的风格匹配模块通过学习匹配函数将信息和纹理特征从全模态路径转移到缺失模态路径,自适应地重新校准表征空间。此外,通过对互信息进行建模,我们的内容模块超越了信息量较少的特征,并根据判别性语义特征重新校准了表征空间。BraTS 2018 数据集上的评估过程显示了所提出方法在缺失模态场景中的重要性。关键词:缺失模态、脑瘤、内容风格匹配、分割。
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包容性和多样性:受益组织必须在其活动的各个方面尊重包容性和多样性原则。只要有可能,受益组织就应向来自不同背景和不同能力的参与者开放其活动,积极吸引机会较少的参与者并让他们参与其中。 环境可持续性和责任:受益组织必须努力以环保的方式设计活动,并在其参与者中推广环境可持续和负责任的行为。 虚拟合作、虚拟流动和混合流动:受益组织应整合使用数字工具和学习方法来补充物理流动活动或改善与合作伙伴组织的合作。 积极参与伊拉斯谟组织网络:受益组织应通过参加国家机构或其他组织组织的活动,寻求成为伊拉斯谟网络的积极成员。经验丰富的伊拉斯谟受益人应与没有或很少有该计划经验的组织分享他们的知识,为他们提供建议、指导或其他支持。受益组织也应鼓励其参与者参加伊拉斯谟社区建设活动。
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AbboU, Rodman* 海军研究生院 加利福尼亚州蒙特雷 Blakely, Tom 洛克希德火星航天公司 德克萨斯州沃斯堡 Burns, Dan* 海军研究生院 加利福尼亚州蒙特雷 Burton, Ray 海军研究生院 加利福尼亚州蒙特雷 Castleberry, Keith* 波音航空支援部 佛罗里达州沃尔顿堡滩 Husar, Rusty 美国海军 SPAWAR SSC PAC 加利福尼亚州圣地亚哥 Serocki, John 美国海军 SPAWAR SSC PAC 加利福尼亚州圣地亚哥 Sharif, Azi 美国海军 SPAWAR SSC PAC 加利福尼亚州圣地亚哥 Volkert, Richard 美国海军 SPAWAR SSC PAC 加利福尼亚州圣地亚哥 Williams, Jeff Bell 直升机公司 德克萨斯州赫斯特 毕业生 Rahdar, Reza (Ray) 2010 年 12 月 雷神综合防御系统 马萨诸塞州安多弗 Woods, Tim 2010 年 12 月 洛克希德火星航天公司Worth, TX Zummo, Kevin 2010 年 12 月 Lockheed Mar3n Aeronautics Company 沃斯堡, TX Harper, Mike 2009 年 5 月 美国海军全球研究办公室 (ONR) 美国巴林 Fiqh 舰队 Westerman, Williams 2008 年 4 月 顾问 沃斯堡, TX Skinner, Steve 2007 年 12 月 贝尔直升机公司 Textron 德克萨斯州赫斯特 Ibarra, Gerard 2007 年 8 月 捷豹咨询公司 达拉斯, TX Vandiver, Susan 2006 年 5 月 L3 集成系统公司 德克萨斯州韦科 * = 申请正在进行中
实验室测试................................................................................................................................................ 3-1 回水和供水干球温度.............................................................................................................................. 3-1 冷凝器和蒸发器压力/饱和温度.............................................................................................................. 3-1 现场原型性能............................................................................................................................................. 3-2 安装............................................................................................................................................................. 3-2 稳定状态检测............................................................................................................................................. 3-2 可靠性............................................................................................................................................................. 3-3 诊断............................................................................................................................................................. 3-3 故障报告............................................................................................................................................. 3-5