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一种基于不均衡医疗图像数据集的分类方法与系统

发明专利有效专利
  • 申请号:
    CN201610997896.4
  • IPC分类号:G06K9/62;G06K9/46
  • 申请日期:
    2016-11-11
  • 申请人:
    北京工业大学
著录项信息
专利名称一种基于不均衡医疗图像数据集的分类方法与系统
申请号CN201610997896.4申请日期2016-11-11
法律状态授权申报国家中国
公开/公告日2017-03-22公开/公告号CN106529598A
优先权暂无优先权号暂无
主分类号G06K9/62IPC分类号G;0;6;K;9;/;6;2;;;G;0;6;K;9;/;4;6查看分类表>
申请人北京工业大学申请人地址
北京市朝阳区平乐园100号 变更 专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效
权利人北京工业大学当前权利人北京工业大学
发明人韩赫;李建强;张苓琳;胡启东
代理机构北京思海天达知识产权代理有限公司代理人张慧
摘要
本发明公开一种基于不均衡医疗图像数据集的分类方法与系统,包括:提取原始医疗图像绿色通道分量;利用直方图均衡化修正提取出的灰度图像;分别从修正后的图像提取纹理特征、小波特征、轮辅特征;对提取出的特征样本按样本间距离排序;对排序后的样本划分均匀特征子集,且保证子集间的差异性;使用SVM算法与BP神经网络算法分别训练特征子集产生子分类器;组合子分类器,投票得出最终分类结果。采用本发明的技术方案,对多分类集成学习中负样本分类准确率有明显提升,这对于如医疗领域中数据集样本分布高度倾斜、多分类器训练中负样本准确率有明显提升。有助于减少误诊,从而提高分类器的实用价值。

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