图像增强方法和装置、计算机设备、存储介质

    公开(公告)号:CN111462004B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010237049.4

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明提供了一种图像增强方法和装置,以及计算机设备和计算机可读存储介质,解决了现有技术中图像采集设备采集到的图像质量不能满足需求的问题。图像增强方法包括:获取由采集的原始图像降采样得到的一组子图像序列,子图像序列按分辨率依次降低的顺序依次排序;将分辨率最低的子图像作为参考图像计算上一个子图像的差值图像;对差值图像进行多尺度细节增强处理,得到细节增强图像;基于细节增强图像和上一个子图像计算上一个子图像对应的重构图像;利用上一个子图像对应的重构图像更新参考图像,重复上述过程以计算更上一个子图像对应的重构图像,直至得到原始图像对应的重构图像。

    颅骨骨折检测和模型训练方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN111524106B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010287222.1

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 本发明实施例公开了一种颅骨骨折检测和模型训练方法、装置、设备和存储介质。模型训练方法包括:获取多组颅骨骨折训练样本数据;基于各组颅骨骨折训练样本数据,对基于神经网络的初始目标检测模型进行训练,生成颅骨骨折检测模型;其中,颅骨骨折检测模型包括由深度卷积神经网络和多尺度目标检测网络构成的特征提取主网络和无候选框分类子网络;特征提取主网络用于对头部医学图像进行特征提取,获得至少一个融合特征层,融合特征层融合了低层卷积特征层的位置信息和高层卷积特征层的语义信息;无候选框分类子网络用于至少对各融合特征层中的最后一个融合特征层进行卷积操作,获得模型输出结果。通过上述技术方案,实现了颅骨骨折的高精度检测。

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