[发明专利]一种基于生成型张量网络的医学图像分类系统有效

专利信息
申请号: 202110371370.6 申请日: 2021-04-07
公开(公告)号: CN113077001B 公开(公告)日: 2022-04-01
发明(设计)人: 赖红;张宇 申请(专利权)人: 西南大学
主分类号: G06K9/62 分类号: G06K9/62;G16H30/00;G16H50/20;G06V10/764;G06V10/774
代理公司: 重庆敏创专利代理事务所(普通合伙) 50253 代理人: 陈千
地址: 400715*** 国省代码: 重庆;50
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摘要: 发明涉及医学图像处理领域,具体公开了一种基于生成型张量网络的医学图像分类系统,该系统对生成型张量网络分类器进行训练和测试,以对即时医学图像进行二分类(区分正常图像和病变图像)乃至多分类(区分正常图像、第一类病变图像、第二类……),张量网络将机器学习和量子多体态联系起来,兼具准确性和可解释性的优势,可为医生提供更有针对性和更有效的意见,从而减轻医疗压力和医患之间的冲突,进一步推动智能医疗保健的发展。以Covid‑19肺炎检测为例,经测试集测试,本系统二分类(Covid‑19肺炎和正常)的准确率高达99.3%,三分类(Covid‑19肺炎、病毒性肺炎和正常)的准确度高达94%,均具有较高的分类精度。
搜索关键词: 一种 基于 生成 张量 网络 医学 图像 分类 系统
【主权项】:
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