[发明专利]一种基于联邦学习的青光眼图像检测方法在审

专利信息
申请号: 202210892726.5 申请日: 2022-07-27
公开(公告)号: CN115100187A 公开(公告)日: 2022-09-23
发明(设计)人: 叶娟;王琳艳;卓晓玲;程志明;宋思远;金凯;邵安 申请(专利权)人: 浙江大学
主分类号: G06T7/00 分类号: G06T7/00;G06V10/26;G06V10/764;G06V10/82;G06V10/774;G06N20/20
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 林超
地址: 310058 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开了一种基于联邦学习的青光眼图像检测方法。建立了一个两阶段的青光眼诊断网络模型,通过两阶段的青光眼诊断网络模型对眼底图像进行处理,第一阶段用于获得杯盘比结果,第二阶段用于获得青光眼分类概率结果;收集眼底图像数据并预处理,用预处理后的眼底图像数据对两阶段的青光眼诊断网络模型中的第二阶段进行训练,获得训练后的两阶段的青光眼诊断网络模型;针对待测的眼底图像输入训练后的两阶段的青光眼诊断网络模型获得两阶段的结果,综合两阶段的结果对眼底图像中的青光眼情况进行分类判断。本发明实现了快速高效的青光眼图像检测,方法大大减少了医生的诊断周期。
搜索关键词: 一种 基于 联邦 学习 青光眼 图像 检测 方法
【主权项】:
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