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医学生众包组织学图像标注与目标勾画
摘要: 病理学领域的众包工作此前主要针对非专业人士可处理的任务。目前对数字显微图像中更复杂元素(如解剖结构)的标注需求仍然很高。因此,本研究探讨了实现高水平图像对象众包标注的条件——这类复杂任务通常被认为需要专业知识。76名无特定领域知识的医学生自愿参与了三项实验,完成了两项组织病理学图像相关标注任务:(1) 标记显示组织区域的图像;(2) 勾画形态学定义的图像对象。我们重点研究了确保标注质量的方法,包括多次测试所需参与者数量及参与者在不同任务间表现的关联性。在模拟有限金标准图像标注的设置中,我们验证了使用完整金标准计算置信分数的可行性:通过基于贡献者个体评估的加权因子,与病理学家标注的分散金标准进行多数表决比对。结论为数字病理学时代获取精准标注的众包方案提供了任务设计与质量控制指南。
关键词: 注释、图像分类、置信度分数、图像勾画、人类决策、众包、数字病理学、多数投票
更新于2025-09-09 09:28:46