基于多注意力与多任务特征融合的肺结节检测与分类方法
实质审查的生效
摘要

本发明请求保护一种基于多注意力与多任务特征融合的肺结节检测与分类方法,其包括以下步骤:原始CT图像进行预处理;在特征提取网络中引入可以融合空间语义特征和通道特征的空间注意力和通道注意力,在尾部加入带有自注意力的SPCS构建具有双路径连结的残差网络用于提取多尺度下的特征,并以特征金字塔网络融合特征;构建检测与分割任务多个分支;分割分支输出多尺度掩码并聚合结果,检测分支以路径聚合网络再次融合特征并输出检测结果;最后统一两任务分支结果作为总的检测输出——具有较高精度和灵敏度;根据检测结果,基于结节位置进行裁剪,通过良恶性和癌性风险等级分类网络完成肺结节的良恶性区分和患癌风险等级的预测,从而辅助医生进行疾病诊断。

基本信息
专利标题 :
基于多注意力与多任务特征融合的肺结节检测与分类方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114529516A
申请号 :
CN202210050130.0
公开(公告)日 :
2022-05-24
申请日 :
2022-01-17
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
蔡林沁黄宇婷谭飞谢昊天
申请人 :
重庆邮电大学
申请人地址 :
重庆市南岸区南山街道崇文路2号
代理机构 :
重庆市恒信知识产权代理有限公司
代理人 :
刘小红
优先权 :
CN202210050130.0
主分类号 :
G06T7/00
IPC分类号 :
G06T7/00  G06T7/11  G16H30/20  G16H50/30  G06N3/04  G06K9/62  G06V10/80  G06V10/764  G06V10/82  G06V10/26  
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
2022-06-10 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06T 7/00
申请日 : 20220117
2022-05-24 :
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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