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一种具备可解释性的病灶感知眼底图像分类方法及系统 

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申请/专利权人:武汉大学人民医院(湖北省人民医院);武汉大学

摘要:本发明公开了一种具备可解释性的病灶感知眼底图像分类方法及系统,首先利用多病灶标签的Transformer实现病灶感知的特征提取,接着利用图像块Token中的显著局部信息增强病灶TC得到病灶分类结果。然后基于眼底图像基础大模型编码具备医学领域知识的病灶知识嵌入,并基于对比学习的思想引导病灶概念学习。最后设计了一个可解释的分类器,通过将预设的可学习疾病Token作为查询序列,病灶TC作为键和值,计算交叉注意力,将其输出序列的全局平均池化结果作为疾病诊断结果,注意力权重作为指示各病灶对具体疾病诊断结果的贡献度,从而生成对疾病诊断结果的解释。本发明极大提高了人工智能辅助医学诊断的可靠性。

主权项:1.一种具备可解释性的病灶感知眼底图像分类方法,其特征在于:采用具备可解释性的病灶感知眼底图像分类模型,对眼底图像进行分类及解释;所述具备可解释性的病灶感知眼底图像分类模型,包括图像预处理层、病灶特征提取层、局部信息增强层、知识嵌入层和基于交叉注意力的分类器;待处理图像通过所述图像预处理层,输出预设大小的图像块Token,同时创建Cl个可学习的病灶TC;所述图像块Token与病灶TC拼接后,输入所述特征提取层,得到表达图像块信息的和表达病灶特征的所述和通过局部信息增强层后得到病灶的分类结果所述依次通过知识嵌入层和基于交叉注意力的分类器后输出疾病的分类结果

全文数据:

权利要求:

百度查询: 武汉大学人民医院(湖北省人民医院) 武汉大学 一种具备可解释性的病灶感知眼底图像分类方法及系统

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