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DEEP SIMILARITY LEARNING FOR MULTIMODAL MEDICAL IMAGES

机译:多模态医学图像的深度相似学习

摘要

The present embodiments relate to machine learning for multimodal image data. By way of introduction, the present embodiments described below include apparatuses and methods for learning a similarity metric using deep learning based techniques for multimodal medical images. A novel similarity metric for multi-modal images is provided using the corresponding states of pairs of image patches to generate a classification setting for each pair. The classification settings are used to train a deep neural network via supervised learning. A multi-modal stacked denoising auto encoder (SDAE) is used to pre-train the neural network. A continuous and smooth similarity metric is constructed based on the output of the neural network before activation in the last layer. The trained similarity metric may be used to improve the results of image fusion.
机译:本实施例涉及用于多模式图像数据的机器学习。通过介绍的方式,下面描述的本实施例包括用于使用基于深度学习的技术用于多模式医学图像来学习相似性度量的设备和方法。使用成对的图像补丁对的对应状态来提供用于多模式图像的新颖的相似性度量,以生成每对图像的分类设置。分类设置用于通过监督学习来训练深度神经网络。多模式堆叠降噪自动编码器(SDAE)用于预训练神经网络。在最后一层激活之前,基于神经网络的输出构造连续且平滑的相似性度量。经训练的相似性度量可用于改善图像融合的结果。

著录项

  • 公开/公告号US2016093048A1

    专利类型

  • 公开/公告日2016-03-31

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 SIEMENS HEALTHCARE GMBH;

    申请/专利号US201514865565

  • 发明设计人 YEFENG ZHENG;XI CHENG;LI ZHANG;

    申请日2015-09-25

  • 分类号G06T7/00;G06K9/66;G06T15/08;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 14:33:46

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