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一种基于深度卷积神经网络的图像识别方法、设备

摘要

本发明涉及医疗技术领域,尤其是涉及一种基于深度卷积神经网络的图像识别方法、设备,该方法包括:对胸部的X光片进行预处理,得到符合格式要求的X光片初始图像;对X光片初始图像进行筛查,检测是否为胸部正位图像;将胸部正位图像输入至深度卷积神经网络的二分类模型中进行阴阳性分类;将阳性结果的图像输入至深度卷积神经网络的检测模型中检测疾病类型并对图像中的病灶区域进行轮廓标注;显示图像对应的疾病类型和病灶区域。本发明实施例提供的基于深度卷积神经网络的图像识别方法既能筛查X光胸片的阴阳性,也能定位出病灶区域,同时能标出病灶区域的疾病种类或者征象,给医生提供更具有可解释性的参考意见。

著录项

  • 公开/公告号CN112699868A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-23

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 深圳视见医疗科技有限公司;

    申请/专利号CN202011492450.9

  • 发明设计人 陈浩;肖永杰;林黄靖;王春永;

    申请日2020-12-17

  • 分类号G06K9/20(20060101);G06K9/34(20060101);G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构44405 深圳市徽正知识产权代理有限公司;

  • 代理人卢杏艳

  • 地址 518000 广东省深圳市南山区粤海街道粤兴二道10号310F

  • 入库时间 2023-06-19 10:43:23

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-03-10

    发明专利申请公布后的撤回 IPC(主分类):G06K 9/20 专利申请号:2020114924509 申请公布日:20210423

    发明专利申请公布后的撤回

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