一种基于先验交互强化学习的胎儿超声图像脑部分割方法
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种基于先验交互强化学习的胎儿超声图像脑部分割方法,属于医学图像分割和深度学习领域。本发明将胎儿超声图像脑部分割转化为环境状态转换模块、环境奖励转换模块和提示图更新模块三个部分,环境奖励转换模块通过标签数据和预测数据计算环境奖励值;提示图更新模块使用提示图更新网络对当前的结果提供新的提示图来细化下一次分割的结果;环境状态转换模块对动作概率进行预测并评估当前状态组合,不断迭代更新当前状态值直至分割结果满意为止。本发明可实现对胎儿脑部结构端到端的分割,拥有较高的准确率,为胎儿胼胝体发育状态识别的智能分析提供有利的数据基础以及性能保障,对未来的智能医疗相关研究有深远意义。

基本信息
专利标题 :
一种基于先验交互强化学习的胎儿超声图像脑部分割方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114332139A
申请号 :
CN202111641824.3
公开(公告)日 :
2022-04-12
申请日 :
2021-12-29
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
程建陈玉兰郑文刘鑫梁星宇
申请人 :
电子科技大学
申请人地址 :
四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号
代理机构 :
成都先导云创知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人 :
李坤
优先权 :
CN202111641824.3
主分类号 :
G06T7/12
IPC分类号 :
G06T7/12  G06N3/08  G06V10/774  G06V10/82  
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
G06T5/00
图像的增强或复原
G06T5/50
通过使用多于一幅图像的,例如平均、减少
G06T7/12
边缘分割
法律状态
2022-04-29 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06T 7/12
申请日 : 20211229
2022-04-12 :
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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