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一种基于GCS-Net进行OCT图像脉络膜自动分割方法

摘要

本发明公开了一种基于GCS‑Net进行OCT图像脉络膜自动分割方法,包括以下步骤:数据获取和预处理;构建GCS‑Net网络模型,采用U‑Net结构作为基础网络,在编码路径与解码路径之间的每层跨越连接层采用组间通道膨胀模块(GCD)进行连接,在解码路径中每层反卷积层后采用组间空间膨胀模块(GSD)进行层间连接;对训练好的GCS‑Net网络模型进行测试,将待分割图像输入构建好的模型中,输出对应的脉络膜分割图。上述两个模块采用两种方式分别自动选择组间的多尺度信息,显著提高了脉络膜自动分割的准确性,且适用对象可扩展至病理性近视或含视神经乳头的视网膜图像,本发明有利于提高脉络膜定量分析的准确率以及有利于全面获取三维大视野数据中脉络膜的形态信息。

著录项

  • 公开/公告号CN110517235B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-10-19

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 苏州大学;

    申请/专利号CN201910762318.6

  • 发明设计人 石霏;陈新建;成雪娜;朱伟芳;

    申请日2019-08-19

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

  • 代理机构32224 南京纵横知识产权代理有限公司;

  • 代理人朱海琳

  • 地址 215137 江苏省苏州市相城区济学路8号

  • 入库时间 2022-08-23 12:38:07

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