Pre-trained 3 d ResNet-50

Pre-trained神经网络工具箱模型对3 d ResNet-50网络

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更新2021年5月06日星期四07:13:58 + 0000

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从pre-trained 2 d ResNet-50转让可学的参数(ImageNet) 3 d,我们重复的2 d过滤器(反复)复制到第三维度。这是可能的因为一个视频或可以转换成三维图像序列切片图像。在培训过程中,我们认为3 d ResNet-50学习模式在每一帧。这个模型有4800万可学的参数。

简单,称之为“resnet50TL3Dfun()函数。

引用作为

Ebrahimi,阿米尔,et al。“卷积神经网络用于阿尔茨海默病检测核磁共振图像。“医学影像杂志》8卷,没有。02年,SPIE-Intl Soc光学中,2021年4月,jmi.8.2.024503 doi: 10.1117/1.。

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