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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210964636.2 (22)申请日 2022.08.11 (71)申请人 北京医准智能科技有限公司 地址 100083 北京市海淀区知春路7号 致真 大厦A座12层1202-120 3号 (72)发明人 鄂有君 吴日城 朱思仰 丁佳  吕晨翀  (74)专利代理 机构 北京乐知新创知识产权代理 事务所(普通 合伙) 11734 专利代理师 王睿 (51)Int.Cl. G06T 7/00(2017.01) G06V 10/764(2022.01) G06V 10/80(2022.01) G06V 10/25(2022.01)G06V 10/82(2022.01) G06N 3/04(2006.01) (54)发明名称 一种图像 类别判定方法、 装置及电子设备 (57)摘要 本申请提供了一种图像类别判定方法、 装置 及电子设备; 所述方法包括: 获取胸部影像的全 局图像特征, 以及病灶区域的病灶细节特征; 将 所述全局图像特征和所述病灶细节特征进行特 征融合; 对融合后的特征进行拼接, 基于拼接后 的特征确定所述病灶区域的类别。 本申请提供的 图像类别判定方法可以有效提高影像中肺磨玻 璃结节和磨玻璃 肺炎的判定准确率。 权利要求书2页 说明书8页 附图4页 CN 115187579 A 2022.10.14 CN 115187579 A 1.一种图像 类别判定方法, 其特 征在于, 所述方法包括: 获取胸部影 像的全局图像特 征, 以及病灶区域的病灶细节特 征; 将所述全局图像特 征和所述病灶细节特 征进行特征融合; 对融合后的特 征进行拼接, 基于拼接后的特 征确定所述病灶区域的类别。 2.根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述获取胸部CT影像的全局图像特征, 以 及病灶区域的病灶细节特 征, 包括: 基于第一残差网络对所述胸部影像进行N 次下采样特征提取, 得到所述胸部影像的N个 不同大小的全局图像特 征; 基于第二残差网络对所述病灶区域进行N 次下采样特征提取, 得到所述病灶区域的N个 不同大小的病灶细节特 征。 3.根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述将所述全局图像特征和所述病灶细节 特征进行特征融合, 包括: 基于所述全局图像特 征与所述病灶细节特 征, 得到病灶细节加权特 征。 4.根据权利要求3所述的方法, 其特征在于, 所述基于所述全局图像特征与 所述病灶细 节特征, 得到病灶细节加权特 征, 包括: 基于所述全局图像特 征与所述病灶细节特 征, 得到权重矩阵; 将所述权 重矩阵和所述病灶细节特 征进行矩阵乘法计算, 得到病灶细节加权特 征。 5.根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述对融合后的特征进行拼接, 基于拼接 后的特征确定所述病灶区域的类别, 包括: 将所述融合后的特征进行拼接后输入全连接层进行运算, 得到所述病灶区域的预测类 别的概率。 6.根据权利要求4所述的方法, 其特征在于, 所述基于所述全局图像特征与 所述病灶细 节特征, 得到权重矩阵, 包括: 将所述病灶细节特 征进行维度重组得到二维张量表示的病灶细节 矩阵; 将所述全局图像特 征进行维度重组得到二维张量表示的全局图像矩阵; 将所述全局图像矩阵进行矩阵转置后与 所述病灶细节矩阵进行矩阵乘法运算, 得到中 间结果矩阵; 将所述中间结果矩阵进行softmax 归一化, 得到权重矩阵。 7.根据权利要求5所述的方法, 其特 征在于, 所述病灶区域的预测类别的概 率, 包括: 确定所述病灶区域属于第 一疾病类型的第 一概率、 所述病灶区域属于第 二疾病类型的 第二概率、 所述病灶区域既不属于第一疾病类型也 不属于第二疾病类型的第三 概率; 基于所述第一概率、 所述第二概率和所述第三概率中最大概率值, 确定所述病灶区域 的预测类别。 8.一种图像 类别判定装置, 其特 征在于, 所述装置包括: 特征提取模块, 用于获取胸部影 像的全局图像特 征, 以及病灶区域的病灶细节特 征; 特征融合模块, 用于将所述全局图像特 征和所述病灶细节特 征进行特征融合; 类别判定模块, 用于对融合后的特征进行拼接, 基于拼接后的特征确定所述病灶区域 的类别。 9.一种电子设备, 其特 征在于, 所述电子设备包括:权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115187579 A 2至少一个处 理器; 以及与所述至少一个处 理器通信连接的存 储器; 其中, 所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令, 所述指令被所述至少 一个处理器执行, 以使所述至少一个处 理器能够执 行权利要求1 ‑7中任一项所述的方法。 10.一种计算机可读存储介质, 其特征在于, 所述存储介质包括一组计算机可执行指 令, 当所述指令被执 行时用于执 行权利要求1 ‑7任一项所述的图像 类别判定方法。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115187579 A 3

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