一种基于深度学习的肾透明细胞癌病理图像肿瘤区域的分割方法
公开
摘要

本发明涉及一种基于深度学习的肾透明细胞癌病理图像肿瘤区域的分割方法,它包括数据的获取和预处理、分类网络SENet的搭建和训练与肿瘤区域的预测。本发明基于病理图像研究肾透明细胞癌,相较与CT、MRI图像的判断具有较高的可信度。本发明解决了之前对于肾透明细胞癌的研究仅仅局限于判断是否存在的弊端,能够直观的给出肿瘤区域的位置与大小,方便医疗人员更好的研究神透明细胞癌的发病原理与治疗动向。本发明从病理图像的整体出发,对整张病理图像的肿瘤区域进行自动分割,突破了之前对病理图像块的研究,能够给出相对完整且智能的诊断结果。

基本信息
专利标题 :
一种基于深度学习的肾透明细胞癌病理图像肿瘤区域的分割方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114565761A
申请号 :
CN202210181330.X
公开(公告)日 :
2022-05-31
申请日 :
2022-02-25
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
冯宁翰汤鸿于观贞苏金珠汪洋冯杨焜蒋鹏
申请人 :
无锡市第二人民医院
申请人地址 :
江苏省无锡市梁溪区中山路68号
代理机构 :
无锡市大为专利商标事务所(普通合伙)
代理人 :
涂三民
优先权 :
CN202210181330.X
主分类号 :
G06V10/26
IPC分类号 :
G06V10/26  G06K9/62  G06N3/04  G06N3/08  G06T7/62  G06T7/70  G06V10/764  G06V10/774  G06V10/82  
法律状态
2022-05-31 :
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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