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申请/专利权人:山东未来网络研究院(紫金山实验室工业互联网创新应用基地)
摘要:本发明涉及眼科图像检测技术领域,尤其是涉及一种有限资源下视网膜OCT图像病灶识别方法及系统,包括以下步骤:S1.获取视网膜OCT图像,对所述视网膜OCT图像进行通道扩展和尺寸固定;S2.构建预训练检测模型,预训练模型包括特征提取层和头部,保留预训练模型的特征提取层构建基本特征提取器,利用基本特征提取器对OCT图像的特征提取;S3.构建特定任务头部模型,将所述特征提取器连接所述特定任务头部模型,构建多源知识融合模型;S4.利用OCT图像训练多源知识融合模型;S5.利用多源知识融合模型对视网膜OCT图像进行检测。本发明通过基于有限资源下,训练多源知识融合模型实现了对视网膜OCT图像病灶的高效、精准识别。
主权项:1.一种有限资源下视网膜OCT图像病灶识别方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.获取视网膜OCT图像,对所述视网膜OCT图像进行通道扩展,并将所述视网膜OCT图像调整为固定尺寸;S2.构建预训练检测模型,所述预训练检测模型基于多个预训练模型,所述预训练模型包括特征提取层和头部,保留预训练模型的特征提取层构建基本特征提取器,利用基本特征提取器对OCT图像的特征提取;S3.构建特定任务头部模型,将所述特征提取器连接所述特定任务头部模型,构建多源知识融合模型;S4.利用通道扩展并调整尺寸后的图像训练多源知识融合模型;S5.利用多源知识融合模型对视网膜OCT图像进行检测。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 山东未来网络研究院(紫金山实验室工业互联网创新应用基地) 一种有限资源下视网膜OCT图像病灶识别方法及系统
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