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基于深度学习的皮肤病变识别网络的构建方法

摘要

本发明提供了一种基于深度学习的皮肤病变识别网络的构建方法,包括下步骤:获取至少一皮肤病变的一组皮肤图像;获取每一皮肤图像对应的一标准分割皮肤图像;将皮肤图像和对应的标准分割皮肤图像划分为一训练图像集和一测试图像集;训练图像集中的皮肤图像和对应的标准分割皮肤图像作为卷积神经网络的输入,构建基于皮肤病变图像的卷积神经网络模型;测试图像集中的皮肤病变图像和对应的标准分割皮肤图像对基于皮肤图像的卷积神经网络模型进行验证,对基于皮肤图像的卷积神经网络模型的参数进行优化。本发明实现了智能诊断,提高了诊断速度和诊断准确性,使皮肤病病人迅速获得正确的治疗,此外还能弥补医生肉眼观察图像的不足。

著录项

  • 公开/公告号CN114004822A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-02-01

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 常州信息职业技术学院;

    申请/专利号CN202111309282.X

  • 发明设计人 杨诚;卢官明;

    申请日2021-11-06

  • 分类号G06T7/00(20170101);G06T7/10(20170101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构32206 南京众联专利代理有限公司;

  • 代理人吕书桁

  • 地址 213164 江苏省常州市鸣新中路22号

  • 入库时间 2023-06-19 14:05:00

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-02-28

    发明专利申请公布后的撤回 IPC(主分类):G06T 7/00 专利申请号:202111309282X 申请公布日:20220201

    发明专利申请公布后的撤回

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