专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于扩散模型的医学影像及像素级标注生成方法及装置-CN202310118369.1在审
  • 徐枫;周展平;郭雨晨;戴琼海 - 清华大学
  • 2023-02-10 - 2023-05-12 - G06V10/26
  • 本申请提出了一种基于扩散模型的医学影像及像素级标注生成方法及装置,涉及医学图像处理领域,包括:获取医学影像样本,并对医学影像样本进行标注处理,确定医学影像样本对应的像素级分割标注样本;将医学影像样本归一化,并与像素级分割标注样本进行拼接,获取拼接数据;对拼接数据进行预处理,生成训练数据;训练训练数据以获得扩散模型,其中,扩散模型以U‑Net作为网络结构;将随机采样高斯噪声输入扩散模型并通过多次迭代,生成医学影像与对应的像素级分割标注。通过深度学习的方式自动生成大规模医学影像及像素级标注,有助于在真实数据有限的情况下通过增加训练数据来提高自动分割方法的准确性和稳定性,并避免了真实数据泄露造成的隐私问题。
  • 基于扩散模型医学影像像素标注生成方法装置
  • [发明专利]类风湿关节炎的活动度评价方法、装置、电子设备及介质-CN202211104121.1在审
  • 徐枫;周展平;乔晖;戴琼海 - 清华大学
  • 2022-09-09 - 2023-01-13 - G06T7/00
  • 本申请涉及一种类风湿关节炎的活动度评价方法、装置、电子设备及介质,包括:获取当前灰阶超声图像和当前多普勒超声图像;将当前灰阶超声图像和当前多普勒超声图像输入至多个预先训练的滑膜增厚评分模块,得到用户关节的多个滑膜增厚评分,并将当前多普勒超声图像输入至多个预先训练的血流评分模块,得到用户关节的多个血流评分;将多个滑膜增厚评分和多个血流评分输入至预设的多任务模型集成模块,得到用户关节的活动度评价结果。由此,解决了相关技术中对于多任务的设定,仅简单地在每一个任务上分别进行模型集成,未考虑任务间关联的问题,综合了灰阶超声和多普勒超声的优势,准确率提高,采用纠错输出编码以及多任务模型集成,方法更加鲁棒。
  • 类风湿关节炎活动评价方法装置电子设备介质
  • [发明专利]肿瘤良恶性智能诊断装置、设备及存储介质-CN202210470750.X在审
  • 徐枫;周展平;乔晖 - 清华大学
  • 2022-04-28 - 2022-08-30 - G16H50/20
  • 本申请涉及深度学习、医学数据处理技术领域,特别涉及一种肿瘤良恶性智能诊断装置、设备及存储介质,其中,装置包括:采集模块,用于采集待诊断目标的至少一种模态数据;诊断模块,用于将至少一种模态数据输入至预先训练的肿瘤良恶性分类模型,得到待诊断目标的实际肿瘤类型,其中,肿瘤良恶性分类模型基于卷积神经网络和多层感知机训练得到。由此,本申请实施例可以针对各种模态的数据分别训练分类网络,学习有助于诊断肿瘤良恶性的特征,并采用模态dropout的方法训练模型,使模型更加鲁棒,以实现在部分模态缺失的情况下,仍然可以综合可获取的模态进行肿瘤良恶性智能诊断,满足实际需要。
  • 肿瘤恶性智能诊断装置设备存储介质
  • [发明专利]一种基于卷积神经网络的磁共振快速成像方法及装置-CN202111306129.1在审
  • 徐枫;周展平 - 清华大学
  • 2021-11-05 - 2022-02-08 - A61B5/055
  • 本发明公开了一种基于卷积神经网络的磁共振快速成像方法及装置,其中,该方法包括:采集磁共振图像,对磁共振图像进行傅里叶变换得到k空间数据;零初始化长度为k空间数据行数的浮点类型向量,以构建图像重建网络,对k空间数据进行采样,对采样后的k空间数据进行傅里叶逆变换得到图像,输入图像重建网络,得到输出;计算图像重建网络的输出与目标图像的L1距离作为损失函数;根据训练得到的浮点类型向量得到二值采样向量,对磁共振仪编写采样序列,将采集的磁共振图像输入图像重建网络中,得到输出的高质量磁共振图像。本发明在实际使用中,按照磁共振采样序列采集磁共振图像,将图像输入到磁共振图像重建网络中,得到清晰的磁共振图像。
  • 一种基于卷积神经网络磁共振快速成像方法装置
  • [发明专利]基于卷积神经网络和多模态医学影像的诊断方法和装置-CN202111038996.1在审
  • 徐枫;周展平 - 清华大学
  • 2021-09-06 - 2022-01-04 - G06T7/00
  • 本申请提出了一种基于卷积神经网络和多模态医学影像的诊断方法,涉及计算机视觉、深度学习、医学影像处理技术领域,该方法包括:采集训练数据,训练数据包括多种模态的医学影像样本以及多种模态的医学影像样本对应的诊断标注信息;根据训练数据对卷积神经网络的网络参数进行优化,得到优化后的基于卷积神经网络的分类网络;获取多种模态的医学影像,将多种模态的医学影像输入基于卷积神经网络的分类网络,以输出每种模态的医学影像对应疾病的预测概率,预测概率分别用于表征患有疾病的概率和不患有疾病的概率。采用上述方案的本申请综合多种模态的医学影像进行诊断,提高了对疾病诊断的准确性。
  • 基于卷积神经网络多模态医学影像诊断方法装置

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