一种生成对抗网络梯度自适应低剂量CT去噪方法

    公开(公告)号:CN118351016A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410570782.6

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种生成对抗网络梯度自适应低剂量CT去噪方法,属于图像处理领域,包括:利用编码器将低剂量CT图像映射到高维工具,得到低剂量图像的隐藏层表示和去噪结果;将RGA‑GAN模型中生成器的第四层残差块的输出作为图像的隐层特征输入到智能体网络中,得到强化学习的策略,基于策略在每次迭代中选择最合适的对抗损失用于更新RGA‑GAN模型,为模型选择最佳优化方向;于损失函数和强化学习的策略不断更新RGA‑GAN模型的生成器和判别器,每次更新后,更新强化学习的奖励,再对智能体网络进行更新。本发明能够根据样本特征选择适当的对抗损失和损失函数,以实现更精确的目标导向和最优控制。

    一种肺炎医学图像分割方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116843661A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310839302.7

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种肺炎医学图像分割方法,该方法包括S1:对收集的肺炎数据集进行预处理;S2:预训练标准概率模型;S3:预训练编解码模块;将需要分割的肺炎医学数据集输入到预训练后的标准概率模型中,得到加了噪声的标注图像;S5:将得到加了噪声的标注图像送入训练后的编解码模块,得到变换结果;S6:将变换结果经过编解码模块的编码层下采样,经过两个编码层后,得到隐层特征,并将隐层特征还原到原图尺寸,得到分割图像,通过标准概率模型,神经网络可以很好地学习带有噪声的病灶特征,并将其与输入图像特征融合,本申请构建了一个编解码器模块,让神经网络学习分割新冠病灶区域的能力,优化了损失函数,使模型更容易收敛。

    一种基于通道自监督的在线知识蒸馏方法

    公开(公告)号:CN114913343A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210674288.5

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于通道自监督的在线知识蒸馏方法,包括:粗粒度特征提取步骤:将数据进行归一化处理后的输出结果output分别输入到两个网络模型中进行特征提取;自监督学习步骤:将经过粗粒度特征提取步骤后的特征图输入到样本多样性模块中进行特征转换操作,对数据输出不同的联合标签;在线动态蒸馏步骤:通过对两个网络模型分别设置一个动态系数对具有同样特征转换的分支之间进行相互学习,不断优化两个网络多样性模块的权重,并在损失函数值最小时输出输入样本的标签。本发明随着样本、网络和分支多样性的增强,样本数据量变大,人工标注标签任务繁琐,在知识蒸馏中加入自监督学习,使其不需要人工干预,可以降低成本和资源。

    一种基于深度学习的疾病图像分割方法

    公开(公告)号:CN118657791A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410967844.7

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的疾病图像分割方法,包括:模型编码器的Stem部分对输入图像进行处理,在Stem后串联四个Mixed Layer,四个Mixed Layer依次对图像进行处理,且每个Mixed Layer将处理后的数据输入到下一个Mixed Layer;模型解码器通过五个Decoder Block串联组成,每个Decoder Block通过一个双线性上采样层和两个卷积层组成,前四个Decoder Block在通道维度连接来自跳跃连接的编码器潜层细节特征,并通过最后一个Decoder Block输出最终分割结果。本发明兼顾低计算成本、提取CT数据z轴特征的能力以及优越的分割性能。

    基于深度学习方法的ICC病理分化程度预测方法

    公开(公告)号:CN116798628A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310794200.8

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了基于深度学习方法的ICC病理分化程度预测方法,涉及计算机技术领域,包括S1获取训练数据集;S2训练数据集导入ResNet‑50网络,训练优化获得病理分化程度预测模型;S3获取待预测患者的待预测数据集;S5病理分化程度预测模型对待预测数据集进行预测分析,得到分析结果;S6根据所有的分析结果输出预测结果;通过对患者的CT图像进行分析,得到最后的预测结果作为预测患者的病理分化程度,区别于传统的组织学活检当时,本方法无需侵入患者身体,避免给患者带来生理上的痛苦,而且本方法可以获取病灶情况的时效性强,以便于指导术前治疗方案的制定,选择最佳的治疗方案,以达到最好的治疗效果;亦可以用于患者的预后,了解治疗的效果。

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