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基于深度学习多通道与图嵌法的膝关节病症超声诊断方法

摘要

本发明公开了一种基于深度学习多通道与图嵌法的膝关节病症超声诊断方法,其包括以下步骤:利用snake算法对膝关节超声图像中的积液区域进行预处理,接着输入到定义好的网络模型中实现语义分割;在Resnet网络结构的基础上,利用二次训练的图嵌法对数据集中的膝关节超声图像进行训练,最后利用分割网络和分类网络的试验进行验证;本发明采用多通道叠加和图嵌法的思路对膝关节超声图像进行分割和训练,可以根据不同膝关节疾病超声图像中积液区域是否伴随滑膜增厚的差异区分出疾病类别,避免了膝关节超声图像判定完全依靠医生的肉眼和个人判断,消除主观性和人为误差的问题,整个分割和分类识别的方法简单高效,诊断精确。

著录项

  • 公开/公告号CN110390665A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-10-29

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 哈尔滨工业大学(深圳);

    申请/专利号CN201910464198.1

  • 发明设计人 隆志力;李祚华;牛谨;张小兵;

    申请日2019-05-30

  • 分类号G06T7/00(20170101);G06T7/11(20170101);G16H30/40(20180101);G16H50/20(20180101);

  • 代理机构44218 深圳市千纳专利代理有限公司;

  • 代理人刘晓敏

  • 地址 518000 广东省深圳市南山区桃源街道深圳大学城哈尔滨工业大学校区

  • 入库时间 2024-02-19 14:16:55

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-11-22

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T7/00 申请日:20190530

    实质审查的生效

  • 2019-10-29

    公开

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