基于对抗学习和适应性分析的医学图像病灶跨域检测方法
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摘要

基于对抗学习和适应性分析的医学图像病灶跨域检测方法,属于医学图像处理领域。针对医学图像中有标签的数据少、难获得,且不同数据库样本分布差异大,跨数据库检测时泛化性能差等实际问题,包括以下步骤:A、将对抗学习引入深度学习病灶检测框架中构建无监督域适应病灶检测模型;B、局部适应性分析与特征选择;C、全局适应性分析与图像选择。可以有效利用已有的带标签数据,能有效提高跨域病灶检测的性能,提高跨数据库测试时的准确率和召回率,能改善利用深度学习模型进行医学图像病灶检测时的泛化性能,提高跨数据库测试时的准确率和召回率,满足实际应用的需求。

基本信息
专利标题 :
基于对抗学习和适应性分析的医学图像病灶跨域检测方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN112767328A
申请号 :
CN202110025559.X
公开(公告)日 :
2021-05-07
申请日 :
2021-01-08
授权号 :
CN112767328B
授权日 :
2022-06-14
发明人 :
黄悦丁兴号陈超奇郑泽镖
申请人 :
厦门大学
申请人地址 :
福建省厦门市思明区思明南路422号
代理机构 :
厦门南强之路专利事务所(普通合伙)
代理人 :
马应森
优先权 :
CN202110025559.X
主分类号 :
G06T7/00
IPC分类号 :
G06T7/00  G06K9/32  G06K9/62  G06N3/04  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06T
一般的图像数据处理或产生
G06T7/00
图像分析
法律状态
2022-06-14 :
授权
2021-05-25 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06T 7/00
申请日 : 20210108
2021-05-07 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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