期刊专题

10.3724/SP.J.1089.2019.17783

结合稀疏八叉树卷积神经网络的牙齿预备体颈缘线提取方法

引用
针对传统手工提取牙齿预备体颈缘线需要交互标记特征点,操作复杂,效率低的问题,提出了一种基于稀疏八叉树的卷积神经网络自动提取牙齿预备体颈缘线的方法.首先利用稀疏八叉树的空间划分,牙齿预备体模型被预处理为带有标签信息的稀疏点云,构建牙齿预备体数据集;其次利用已训练的卷积神经网络模型将牙齿预备体点云分割为2部分;然后采用密集条件随机场优化分割点云的边界,再将边界点拟合及插值获取新的边界点集;最后连接边界点在预备体模型上对应的投影点形成牙齿预备体颈缘线.在牙齿预备体数据集上的实验结果表明,卷积神经网络模型的预测准确率达到97.23%,通过对该方法提取的预备体颈缘线与专业医生提取的颈缘线之间的曲线偏差进行对比分析,验证了该方法的有效性.

预备体颈缘线、稀疏八叉树、卷积神经网络、条件随机场

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TP391.41(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金51775273;国家重点研发计划项目2018YFB1106903;江苏省重点研发计划项目BE2018010-2;江苏省自然科学基金BK20161487;江苏省六大人才项目GDZB-034

2019-12-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

2129-2135

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计算机辅助设计与图形学学报

1003-9775

11-2925/TP

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2019,31(12)

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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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