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一种基于机器学习的门脉高压无创评估方法及系统

摘要

本发明涉及一种基于机器学习的门脉高压无创评估方法及系统,属于医学图像处理技术领域。方法包括:S1:获取门脉高压症的图像数据并对所述图像数据进行预处理;S2:对预处理后的图像数据运用卷积神经网络进行病灶区域分割,得到门脉高压病灶区域;S3:对所述门脉高压病灶区域进行影像组学特征提取和特征矩阵构建,采用集成学习训练多个基础分类器,得到门脉高压无创评估模型;S4:调用所述门脉高压无创评估模型,对待评估的图像数据进行评估,输出门脉高压无创评估结果。本发明具有较高的灵敏度和准确性,可以帮助指导PH患者的快速诊断,进而缩短PH患者的治疗时间,具有较好的临床实用性。

著录项

  • 公开/公告号CN113658700A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-11-16

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 复旦大学附属中山医院;

    申请/专利号CN202110938393.0

  • 发明设计人 黄晓铨;陈世耀;

    申请日2021-08-16

  • 分类号G16H50/30(20180101);G16H30/20(20180101);G06T7/11(20170101);G06K9/46(20060101);G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G06N20/20(20190101);

  • 代理机构31287 上海容慧专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人于晓菁

  • 地址 200032 上海市徐汇区枫林路180号

  • 入库时间 2023-06-19 13:16:59

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-10-27

    授权

    发明专利权授予

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