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发明专利
已授权
基于卷积神经网络的淋巴结识别的半监督方法
📄 申请号:CN201910815297.X
📄 发布日:2026/07/23
著录项目信息
申请日
2019-08-30
公开号
CN110660045B
公开日
2021-12-10
申请人
杭州电子科技大学
法律状态
已下证
专利类型
发明
主分类号
G06T7_00
IPC 分类号
G06T7_00
,
G06K9_62
,
技术画像
所属领域
卷积神经网络
人工智能算法
医学图像识别
半监督学习
卷积神经网络
应用场景
医学影像诊断, 病理分析, 肿瘤诊断, 计算机辅助诊断, 临床决策支持
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摘要
本发明公开的基于卷积神经网络的淋巴结识别的半监督方法。包括一下步骤:先获取并预处理淋巴结图像,得到淋巴结图像样本;将淋巴结图像样本按照9:1的比例随机分为训练数据集和验证数据集,将训练数据集进行翻转和剪切的数据增强,之后从训练数据中选取20%作为有标签数据,剩下的训练数据作为无标签数据,验证数据集不做任何处理;将训练样本集输入模型分类器并不断迭代训练,每迭代1000步使用验证样本集验证模型分类器,记录验证集的正确率。本发明的识别方法将淋巴结识别的过程实现了处理流程的简化,将淋巴结图像特征提取及风格识别融为一体,识别速度快,而且识别准确率高,收敛速度快,识别准确率高,具有较好的鲁棒性、扩展性。
权利要求书 (12项)
说明书
附图
……
……
图1
图2
图3
法律状态时间线
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