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ISINet: An Instance-Based Approach for Surgical Instrument Segmentation

机译:Isinet:用于外科仪器分割的基于实例的方法

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摘要

We study the task of semantic segmentation of surgical instruments in robotic-assisted surgery scenes. We propose the Instance-based Surgical Instrument Segmentation Network (ISINet), a method that addresses this task from an instance-based segmentation perspective. Our method includes a temporal consistency module that takes into account the previously overlooked and inherent temporal information of the problem. We validate our approach on the existing benchmark for the task, the Endoscopic Vision 2017 Robotic Instrument Segmentation Dataset [2], and on the 2018 version of the dataset [1], whose annotations we extended for the fine-grained version of instrument segmentation. Our results show that ISINet significantly outperforms state-of-the-art methods, with our baseline version duplicating the Intersection over Union (IoU) of previous methods and our complete model triplicating the IoU.
机译:我们研究了机器人辅助手术场景中外科手术器械的语义细分任务。我们提出了基于实例的外科手术仪器分割网络(ISINET),一种方法从基于实例的分段视角来解决此任务的方法。我们的方法包括一个时间一致性模块,其考虑了问题的先前被忽视和固有的时间信息。我们验证了我们对任务的现有基准的方法,内窥镜视觉2017机器人仪器分段数据集[2],以及在数据集[1]的2018版本上,我们的注释为仪器分割的细粒度版本扩展。我们的结果表明,ISINET显着优于最先进的方法,我们的基线版本复制了先前方法的联盟(iou)的交叉口,以及我们完整的IOU推价iou。

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