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基于深度学习的用于肺部常见疾病分类识别与定位的装置

摘要

本发明公开了一种基于深度学习的用于肺部常见疾病分类识别与定位的装置,包括:多标签DCNN分类模块,用于检测X射线图像中是否存在病理,使用从多标签图像分类网络的过渡层中提取激活值和预测层权重;弱监督的病理学定位模块,用于生成病理的热图,最后由此生成边界框进行定位;其中,所述多标签图像分类网络包括:过渡层、全局池化层,在最后一个卷积层末端加入了一个预测层和多标签分类损失层;采用多标签设置将多标签分类问题转化为类似回归的损失设置;过渡层用于将预先训练的DCNN模型的权重以标准形式传递下去;多标签分类损失层包括实验铰链损失、欧氏损失和交叉熵损失,引入正/负平衡因子来加强阳性病例的学习。

著录项

  • 公开/公告号CN114550916A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-05-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 天津大学;

    申请/专利号CN202210169139.3

  • 发明设计人 聂为之;樊腾飞;赵丰;白云鹏;

    申请日2022-02-23

  • 分类号G16H50/20;G06K9/62;G06V10/764;G06V10/774;G06V10/82;G06N3/04;G06N3/08;A61B6/00;

  • 代理机构天津市北洋有限责任专利代理事务所;

  • 代理人李林娟

  • 地址 300072 天津市南开区卫津路92号

  • 入库时间 2023-06-19 15:27:37

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-27

    公开

    发明专利申请公布

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