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一种基于机器学习检测胎儿颅脑异常的方法和系统

摘要

本发明公开了一种基于机器学习检测胎儿颅脑异常的方法,具体是在胎儿颅脑的发育过程中,检测颅脑的主要组织结构是否存在异常和异常会导致哪些相关的颅脑疾病。本发明主要通过获取不同孕周系列颅脑标准切面的数据,对数据预处理,训练一个模型来检测颅脑主要组织结构是否存在异常。采用深度卷积网络提取特征,区域生成网络RPN生成候选区域,感兴趣池化层层收集输入的特征图和候选区域,并利用softmax分类器进行分类和回归检测,最后利用检测结果来分析主要的结构是否存在异常。如果未发现存在异常,则判断为正常。本发明旨在利用计算机辅助诊断,不需要医生或者人为的过多参与诊断的情况下,辅助诊断颅脑是否异常。

著录项

  • 公开/公告号CN110613483A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-12-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 李胜利;

    申请/专利号CN201910845939.0

  • 发明设计人 李胜利;李肯立;文华轩;谭光华;

    申请日2019-09-09

  • 分类号

  • 代理机构武汉臻诚专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人宋业斌

  • 地址 518028 广东省深圳市福田区红荔路2004号深圳市妇幼保健院1栋4楼超声科

  • 入库时间 2024-02-19 14:58:18

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-06-05

    专利申请权的转移 IPC(主分类):A61B8/08 登记生效日:20200518 变更前: 变更后: 申请日:20190909

    专利申请权、专利权的转移

  • 2020-01-21

    实质审查的生效 IPC(主分类):A61B8/08 申请日:20190909

    实质审查的生效

  • 2019-12-27

    公开

    公开

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