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一种基于改进的卷积神经网络ResNeSt50的胃印戒细胞癌分类方法

摘要

本发明涉及了一种基于改进的卷积神经网络ResNeSt50的胃印戒细胞癌图像分类方法,包括:首先从医院获取原始数据;再进行数据预处理和数据增强;预训练ResNeSt50模型并改进其结构;将改进的模型与其他state‑of‑the‑art模型进行公平的比较;制作概率热力图,训练随机森林分类器。最后进行病理图像级别的分类,得出分类结果。本发明提出的方法不仅在切片级别的分类上取得了很好的效果,同时在病理图像级别的分类上取得了不错的结果,病变区域可视化效果也优于现有的方法。

著录项

  • 公开/公告号CN113420793A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-09-21

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN202110622393.X

  • 申请日2021-06-05

  • 分类号G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G06N20/00(20190101);G06T7/00(20170101);G06T7/11(20170101);G06T7/136(20170101);G06T7/194(20170101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 541000 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡路1号

  • 入库时间 2023-06-19 12:40:27

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