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一种基于级联全卷积网络的肝脏CT图像的肿瘤区域分割方法及系统

发明专利有效专利
  • 申请号:
    CN201910825768.5
  • IPC分类号:G06T7/11;G16H30/20;G16H50/20
  • 申请日期:
    2019-09-03
  • 申请人:
    南京邮电大学
著录项信息
专利名称一种基于级联全卷积网络的肝脏CT图像的肿瘤区域分割方法及系统
申请号CN201910825768.5申请日期2019-09-03
法律状态实质审查申报国家中国
公开/公告日2019-12-20公开/公告号CN110599500A
优先权暂无优先权号暂无
主分类号G06T7/11IPC分类号G;0;6;T;7;/;1;1;;;G;1;6;H;3;0;/;2;0;;;G;1;6;H;5;0;/;2;0查看分类表>
申请人南京邮电大学申请人地址
江苏省南京市鼓楼区新模范马路66号 变更 专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效
权利人南京邮电大学当前权利人南京邮电大学
发明人胡栋;孙敏;庞雨薇
代理机构南京苏高专利商标事务所(普通合伙)代理人王恒静
摘要
本发明公开了一种基于级联全卷积网络的肝脏CT图像的肿瘤区域分割方法及系统,该方法利用全卷积网络模型实现了肝脏肿瘤区域的自动分割。包括:对CT图像进行滤波、锐化增强等预处理操作;利用预处理后的CT数据集进行级联网络的训练;用两级FCN网络分别实现肝脏区域分割,以及从肝脏感兴趣区域中分割出肿瘤区域。其中,第一级FCN网络使用了可变池化的方法,保留更多肝脏特征,提高肝脏分割精度;第二级FCN网络使用空洞卷积代替原来的卷积层和池化层,缩小图像增大感受域的同时能够保留目标的位置信息。本发明方法无需手动提取大量特征,且能有效精确的从肝脏CT图像中分割出肿瘤区域。

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