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一种基于卷积神经网络算法的人工智能阅片方法

摘要

本发明属于人工智能技术领域,具体为一种基于卷积神经网络算法的人工智能阅片方法,包括步骤一:获取待检测目标图像;步骤二:图像区域选择;步骤三:目标特征提取;步骤四:根据特征进行目标分类;步骤五:对目标边界框回归;步骤六:结构优化;步骤七:完成目标检测,其结构合理,提高了甲状腺彩超诊断的准确性,防止术前甲状腺彩超的误诊,输入输出均为程序运行,消除了人为因素在影像诊断中的作用,比传统的方法能够更好的识别图像特征。而且这种逐步分级学习改进算法的能力,更加适合程序的改进,是目前AI中对医学影像图像诊断准确率最高的方法。

著录项

  • 公开/公告号CN113555087A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-10-26

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 吉林大学第一医院;

    申请/专利号CN202110813909.9

  • 发明设计人 薛帅;张丽;陈向;左万利;

    申请日2021-07-19

  • 分类号G16H30/00(20180101);G06T7/00(20170101);G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构11676 北京华际知识产权代理有限公司;

  • 代理人俞璇

  • 地址 130000 吉林省长春市新民大街1号

  • 入库时间 2023-06-19 13:00:48

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-08-11

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G16H30/00 专利申请号:2021108139099 申请公布日:20211026

    发明专利申请公布后的驳回

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