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基于残差双注意力深度网络的CT图像肾脏分割算法

摘要

本发明公开了一种基于残差双注意力深度网络的CT图像肾脏分割算法,该方法将残差单元能重复利用特征的优点和双注意力机制优良的特征学习能力相结合,设计了残差双注意力模块,并以残差双注意力模块为基础模块构建U型深度网络分割模型,同时设计用于分割的损失函数,使U型深度网络分割模型能够更加关注肾脏区域特征,可有效应对囊性病变肾脏的形状变化,能够对囊性病变下肾脏的形状变化保持鲁棒;进而准确定位肾脏区域边界,实现CT图像中肾脏区域的自动分割,并起到很好的分割效果。

著录项

  • 公开/公告号CN110675406A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-01-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京信息工程大学;

    申请/专利号CN201910871083.4

  • 发明设计人 孙玉宝;陈春芳;徐宏伟;陈基伟;

    申请日2019-09-16

  • 分类号G06T7/11(20170101);G06T7/00(20170101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构32238 南京汇盛专利商标事务所(普通合伙);

  • 代理人张立荣

  • 地址 210044 江苏省南京市江北新区宁六路219号

  • 入库时间 2023-12-17 06:38:44

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-02-11

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T7/11 申请日:20190916

    实质审查的生效

  • 2020-01-10

    公开

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