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[1P4-J-10-03] クラス別敵対的ネットワークの統合による細胞画像のセグメンテーション
キーワード:セグメンテーション、細胞画像、深層学習
現在、人間の専門家は細胞画像を手作業で分割しており、分割の基準はそれぞれの専門家によって異なる。その結果、主観的な結果が得られる。自動的にセグメンテーションする方法を開発すれば、同一の基準で客観的な結果を得ることができる。本論文では、複数の役割を持つGenerative Adversarial Network(GAN)を用いた細胞画像セグメンテーション手法を提案する。提案方法は従来のpix2pixと比較してセグメンテーション精度を改善した。