[发明专利]基于超像素和深度学习的阴道细菌分割与分类系统有效

专利信息
申请号: 201410133805.3 申请日: 2014-04-03
公开(公告)号: CN103914841B 公开(公告)日: 2018-03-09
发明(设计)人: 汪天富;雷柏英;宋有义;曾忠铭;倪东;陈思平 申请(专利权)人: 深圳大学
主分类号: G06T7/12 分类号: G06T7/12;G06K9/62
代理公司: 深圳市科进知识产权代理事务所(普通合伙)44316 代理人: 宋鹰武,沈祖锋
地址: 518000 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 基于 像素 深度 学习 细菌 分割 分类 方法 及其 应用
【权利要求书】:

1.一种基于超像素和深度学习的阴道细菌分割与分类系统,其特征在于,包括:

训练图像集,用于存储阴道细菌的样本图像;

深度学习分类器,用于存储基于所述训练图像集所得到的分类标准;

预处理模块,用于将测试图像进行预处理,计算超像素、以及计算每个超像素区域的颜色、形状、尺寸特征,利用先验知识对每个超像素区域进行初步滤波,并进行分割以确定候选细菌区域,所述先验知识包括:细菌区域各RGB通道的数值上、下限,细菌长、宽的上、下限,细菌颜色均值的上、下限,细菌面积、周长的上、下限;

特征提取模块,用于对所述候选细菌区域进行特征提取;

判断模块,用于将提取的特征与所述深度学习分类器中的分类标准进行对比,按照相似度完成分类;

其中,所述阴道细菌包括阳性杆菌、阴性杆菌、阳性球菌和阴性球菌,所述阳性杆菌和阳性球菌呈蓝色,所述阴性杆菌和阴性球菌呈粉红色,所述阳性杆菌和阴性杆菌呈杆状,所述阳性球菌和阴性球菌呈球状;

所述深度学习分类器还包括:

初始化模块,用于初始化卷积神经网络;

接收模块,用于接收来自所述训练图像集的图像样本;

调整模块,用于正向传递计算实际输出、计算实际输出与目标输出之差、并利用极小化误差方法反向传播调整权值;

计数模块,用于判断是否达到预定的训练次数,并当达到后,通知调整模块输出分类标准。

2.如权利要求1所述的阴道细菌分割与分类系统,其特征在于,所述计算超像素是采用线性迭代聚类的算法。

3.如权利要求1所述的阴道细菌分割与分类系统,其特征在于,当所述相似度低于预设阈值时,放弃或重点关注其对应的候选细菌区域。

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