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一种融合图像分割与分类的细胞图像语义分割方法

摘要

本发明涉及一种融合图像分割与分类的细胞图像语义分割方法,将细胞图像数据预处理后分别经过双线性细粒度分类神经网络和通过OSTU算法及填充算法进行处理,分别得到细胞分类模型和细胞分割图,将细胞分类模型对细胞分割图的前景连通区域进行预测,将预测结果赋给该连通区域从而得到逐区域的分类结果,结合分割得到的背景区域,最终得到细胞测试图像的语义分割结果。本发明融合了传统阈值方法以及深度学习方法实现对细胞图像的精确语义分割,与传统细胞图像分割方法相比,本发明还能够得到细胞的语义信息,并且是逐像素的语义类别,能够运用于细胞污染的鉴定以及隔离。

著录项

  • 公开/公告号CN110675368A

    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 中山大学;

    申请/专利号CN201910819365.X

  • 发明设计人 黄凯;郭叙森;康德开;

    申请日2019-08-31

  • 分类号

  • 代理机构广州粤高专利商标代理有限公司;

  • 代理人陈伟斌

  • 地址 510275 广东省广州市海珠区新港西路135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):G06T7/00 申请日:20190831

    实质审查的生效

  • 2020-01-10

    公开

    公开

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