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公开(公告)号:CN109671072A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811552817.4
申请日:2018-12-18
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了基于点式阵列条件随机场的宫颈癌组织病理图像诊断方法,包括:获取待处理的组织病理学图像并进行预处理;对预处理后的图像进行图像分割,获得图像的细胞核二值图和图像的细胞核坐标,并将细胞核二值图分割成固定大小的图像块;对细胞核二值图进行特征提取,得到图像的全局特征,对图像块进行特征提取,得到图像的局部特征;将图像的全局特征和局部特征输入到预先设计的矩形区域点式多尺度阵列布局的条件随机场模型中,根据细胞核坐标定位包含细胞核图像块,得到全图细胞核特征,并使用预先训练的条件随机场分类器进行处理,输出分类结果。可以较为精确的给出患者的病理状态,提高诊断准确率。
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公开(公告)号:CN109410196A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811242279.9
申请日:2018-10-24
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种基于泊松环形条件随机场的宫颈癌组织病理图像诊断方法,所述方法包括:101、获取数字化宫颈癌组织病理学图像;102、对获取的数字化宫颈癌组织病理学图像进行预处理;103、采用分割算法对经过预处理的数字化宫颈癌组织病理学图像进行聚类分割和分块,获得多个图像小块;104、从步骤103中获得的每个图像小块中提取特征,然后对提取到的特征进行特征选择;105、采用条件随机场模型对选择到的特征进行数字化宫颈癌组织病理学图像分级,获得宫颈癌组织病理学图像的分级结果。本发明提供的基于泊松环形条件随机场的宫颈癌组织病理图像诊断方法,能够根据宫颈癌组织病理图像,获得宫颈癌的分级结果。
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公开(公告)号:CN109609759B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910068307.8
申请日:2019-01-24
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种含钛铁矿物中有价组元的分离富集方法,将含钛铁矿物与作为还原剂硅铁合金粉共混,然后在电炉中被加热和保温以进行还原反应,反应完后磨成细粉,再进行磁选分离,得到含铁磁性物和含钛非磁性物。所述含钛铁矿物包括但不限于钛铁矿和钒钛磁铁矿。相比较于电弧炉冶炼钛铁矿制备高钛渣技术,本发明的反应温度较低,可以降低钛铁矿的还原温度,节约能源,且对钛铁矿中的有价组元铁、钛实现了有效的分离富集,铁、钛的回收率分别可达到70%和80%以上。相比较于传统的高炉冶炼钒钛磁铁矿,该方法不仅可以回收有价组元钛,而且还可以提高钒和铬的回收率,铁、钛、钒和铬的回收率分别可达70%、80%、80%和90%以上。
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公开(公告)号:CN109543758A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811422275.9
申请日:2018-11-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了基于共轭蝶形条件随机场的宫颈癌组织病理图像诊断方法,包括:获取待处理的组织病理学图像并进行预处理;对预处理后的图像进行图像分割,获得图像的细胞核二值图,根据图像分割结果定位细胞核,得到图像的细胞核坐标,并将细胞核二值图分割成固定大小的图像块;对细胞核二值图进行特征提取,得到图像的全局特征,对细胞核二值图的图像块进行特征提取,得到图像的局部特征;将图像的全局特征和局部特征输入到预先设计的共轭蝶形对称布局的条件随机场模型中,根据细胞核坐标定位包含细胞核图像块,得到全图细胞核特征,并使用预先训练的条件随机场分类器进行处理,输出分类结果。可以较为精确的给出患者的病理状态,提高诊断准确率。
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公开(公告)号:CN109609759A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910068307.8
申请日:2019-01-24
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22B5/04 , C01B33/12 , C01G23/047 , C21B13/006 , C22B1/00 , C22B34/1218 , C22B34/22 , C22B34/32
Abstract: 本发明涉及一种含钛铁矿物中有价组元的分离富集方法,将含钛铁矿物与作为还原剂硅铁合金粉共混,然后在电炉中被加热和保温以进行还原反应,反应完后磨成细粉,再进行磁选分离,得到含铁磁性物和含钛非磁性物。所述含钛铁矿物包括但不限于钛铁矿和钒钛磁铁矿。相比较于电弧炉冶炼钛铁矿制备高钛渣技术,本发明的反应温度较低,可以降低钛铁矿的还原温度,节约能源,且对钛铁矿中的有价组元铁、钛实现了有效的分离富集,铁、钛的回收率分别可达到70%和80%以上。相比较于传统的高炉冶炼钒钛磁铁矿,该方法不仅可以回收有价组元钛,而且还可以提高钒和铬的回收率,铁、钛、钒和铬的回收率分别可达70%、80%、80%和90%以上。
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公开(公告)号:CN109508680A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811379146.6
申请日:2018-11-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于膜计算的病理学显微图像分类方法。所述方法包括:S1、基于深度学习对病理学显微图像库进行训练,获得训练好的神经网络;S2、使用训练好的神经网络建立图像处理膜计算结构模型;S3、将待处理的显微图像输入膜计算结构模型,获得待处理的显微图像的分类结果。上述方法将膜计算方法引入到了显微图像分析领域,提高了病理学显微图像分类的准确率。
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公开(公告)号:CN109389594A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811173155.X
申请日:2018-10-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于图像分析技术领域,尤其涉及一种基于图论的宫颈癌组织显微图像分析方法。基于图论的宫颈癌组织显微图像分析方法包括以下步骤:采集宫颈癌组织显微图像数据,采用不同的算法对采集的每张原图进行分割,将分割结果进行融合得到融合图像;根据核的形态学和纹理特征将融合图像分成高分化,中分化,低分化三大类;对分类结果进行综合评估。本申请使用融合的分割算法加强了精度,形成了完整的分类流程,并且做出了分类评估。利用图论算法把宫颈癌组织病理图像根据核的空间结构分为高分化,中分化,低分化三大类,这可以应用在组织学家的日常实践中,加快诊断的时间,提高诊断的准确度。
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公开(公告)号:CN109299679A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811056305.9
申请日:2018-09-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于疾病识别技术领域,尤其涉及一种基于狭长型条件随机场的宫颈癌组织病理图像诊断方法。该方法包括如下步骤:A1、对待处理的宫颈癌组织病理学显微图像,进行预处理;A2、对预处理的宫颈癌组织病理学显微图像进行分割处理;A3、选取分割处理后的图像进行特征提取,获取提取的全局特征;A4、采用条件随机场的方式对全局特征、分割处理后的图像进行处理,获取特征向量;A5、将所述特征向量输入预先训练的分类模型中,获取宫颈癌组织病理学显微图像的分类结果。本发明的方法全新设计了狭长型中心对称布局,用以结合使用宫颈癌组织病理学显微图像的局部特征与全局特征,使系统的诊断结果更加高效可靠。
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公开(公告)号:CN109389594B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201811173155.X
申请日:2018-10-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于图像分析技术领域,尤其涉及一种基于图论的宫颈癌组织显微图像分析方法。基于图论的宫颈癌组织显微图像分析方法包括以下步骤:采集宫颈癌组织显微图像数据,采用不同的算法对采集的每张原图进行分割,将分割结果进行融合得到融合图像;根据核的形态学和纹理特征将融合图像分成高分化,中分化,低分化三大类;对分类结果进行综合评估。本申请使用融合的分割算法加强了精度,形成了完整的分类流程,并且做出了分类评估。利用图论算法把宫颈癌组织病理图像根据核的空间结构分为高分化,中分化,低分化三大类,这可以应用在组织学家的日常实践中,加快诊断的时间,提高诊断的准确度。
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