[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
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: | 本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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