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基于深度学习的自适应椭圆拟合细胞自动检测分割方法

摘要

本发明公开了基于深度学习的自适应椭圆拟合细胞自动检测分割方法,首先运用深度学习方法检测出病理图像中的细胞,然后运用主动轮廓模型找到精确的细胞轮廓,最后使用自适应椭圆拟合技术将重叠的细胞轮廓分割出来。本发明以大幅切片图为研究对象,采用深度学习加滑动窗口的方法,能准确找到图像中细胞的位置,主动轮廓结合自适应椭圆拟合对分割重叠细胞具有明显的效果。本发明提出的细胞自动检测分割方法能辅助临床医生对数字病理学切片中细胞进行量化评估,准确快速的进行临床诊断,减少不同观察者或同一个观察者在不同时间段间的诊断差异性。相对于现有的细胞检测分割方法,本发明无论是从准确率还是从可实行效果上来看,具有明显的优势。

著录项

  • 公开/公告号CN105931226A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-09-07

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京信息工程大学;

    申请/专利号CN201610231931.1

  • 发明设计人 徐军;龚磊;

    申请日2016-04-14

  • 分类号G06T7/00(20060101);

  • 代理机构32200 南京经纬专利商标代理有限公司;

  • 代理人许方

  • 地址 210044 江苏省南京市宁六路219号

  • 入库时间 2023-06-19 00:30:14

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-12-06

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06T7/00 申请公布日:20160907 申请日:20160414

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2016-10-05

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T7/00 申请日:20160414

    实质审查的生效

  • 2016-09-07

    公开

    公开

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