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自监督和有监督联合训练的LDCT图像去噪与分类方法

摘要

本发明属于医学影像分析技术领域,具体为一种自监督和有监督联合训练的LDCT图像去噪与分类方法。本发明通过低剂量图像本身产生监督信息,该自监督信息通过将低剂量图像中的目标像素值替换为其邻居像素插值的结果;选取目标像素的过程引入按不同步长选取的机制,结合不同步长所产生的多个自监督信息,有效降低低剂量CT图像中的噪声;将其输入到用于分类的神经网络进行的分类;在训练分类网络的过程中,加入自监督去噪的损失函数,使得去噪网络的输出不受分类损失函数的影响,保证分类网络的输入为去噪后的完整图像;本发明方法提高了低剂量CT图像分类的准确率,提高基于低剂量CT图像的去噪效果,从而提高临床诊断效率与准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN113538260A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-10-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 复旦大学;

    申请/专利号CN202110686474.6

  • 发明设计人 单洪明;雷一鸣;张军平;

    申请日2021-06-21

  • 分类号G06T5/00(20060101);G06T11/00(20060101);G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构31200 上海正旦专利代理有限公司;

  • 代理人陆飞;陆尤

  • 地址 200433 上海市杨浦区邯郸路220号

  • 入库时间 2023-06-19 12:56:12

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-12

    授权

    发明专利权授予

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