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一种基于自校正卷积与通道注意力机制的肺结节检测方法

摘要

本发明公开了一种基于自校正卷积与通道注意力机制的肺结节检测方法,该检测方法建立集成了u‑net型的编码器‑解码器网络的肺结节检测网络,编码器逐渐减少池化层的空间维度,解码器逐步修复物体的细节和空间维度,并在编码器和解码器之间建立跳跃连接,帮助解码器更好地修复目标的细节。损失函数的值由分类损失和回归损失两部分组成,解决了LUNA16数据集正例样本与负例样本的数量比失衡的问题。该检测方法可以对各种不同尺度、不同形态的肺结节均具有良好的识别效果,同时也可以准确识别出各种假阳性结节,提高了对医学图像肺结节的检测精度,可用于计算机辅助诊断系统,解决不同尺度、不同形态的肺结节识别困难的问题。

著录项

  • 公开/公告号CN112329871B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-03-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 河北工业大学;

    申请/专利号CN202011253196.7

  • 申请日2020-11-11

  • 分类号G06V10/764(20220101);G06V10/774(20220101);G06V10/77(20220101);G06V10/82(20220101);G06K9/62(20220101);G06T7/00(20170101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构12210 天津翰林知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人张国荣

  • 地址 300130 天津市红桥区丁字沽光荣道8号河北工业大学东院330#

  • 入库时间 2022-08-23 13:13:18

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-03-08

    授权

    发明专利权授予

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