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一种基于损失函数的训练眼底病变点分割网络方法

摘要

本发明公开一种基于损失函数的训练眼底病变点分割网络方法,使用损失函数来训练深度分割网络,来对眼底病变点进行高效地分割。根据指示器函数的结果,判断负样本被保留还是丢弃,指示器函数取值为1则保留负样本,反之则丢弃负样本。以此来提高网络的判别能力和学习速率,其中,易分样本以较高的概率丢弃,难分样本以较低的概率丢弃;在保留难分样本的情况下,可以节约大量的样本选择时间,从而使得网络集中在难分样本的学习上。本发明可解决类平衡交叉熵损失函数造成的分割网络误分情况多和学习效率较低的问题,对眼底病变点进行高效分割。

著录项

  • 公开/公告号CN110223291B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-03-19

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南开大学;

    申请/专利号CN201910534317.6

  • 发明设计人 郭松;李涛;王恺;康宏;

    申请日2019-06-20

  • 分类号G06T7/00(20170101);G06T7/11(20170101);

  • 代理机构12225 天津睿勤专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人孟福成

  • 地址 300350 天津市津南区海河教育园区同砚路38号

  • 入库时间 2022-08-23 11:35:52

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