[发明专利]一种基于深度学习的数字病理图像智能分析方法在审
申请号: | 202010824348.8 | 申请日: | 2020-08-17 |
公开(公告)号: | CN112116559A | 公开(公告)日: | 2020-12-22 |
发明(设计)人: | 钱光武 | 申请(专利权)人: | 您好人工智能技术研发昆山有限公司 |
主分类号: | G06T7/00 | 分类号: | G06T7/00;G06K9/34;G06K9/62;G16H30/00;G16H50/20 |
代理公司: | 苏州圆融专利代理事务所(普通合伙) 32417 | 代理人: | 赵磊 |
地址: | 215300 江苏省苏州市昆*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 深度 学习 数字 病理 图像 智能 分析 方法 | ||
本发明公开了一种基于深度学习的数字病理图像智能分析方法,包括以下步骤:S1:收集各个科室病理图像,并对图像进行分类处理;S2:将图像扫描并上传到计算机,存储在病理图像的数据库,由相关科室的专家对病理图像种病变的区域进行标注并提取,从而获取病变图像的数据库;S3:对数据库内的图像进行预处理,获得算法训练数据库;S4:对算法训练数据库中的病理图像进行分析和学习,获得自动诊断模型和数字病理图像检索模型,从而形成智能分析系统;S5:获取临床数字病理切片数据,对其进行图像扫描并上传到计算机;S6:通过智能分析系统对临床的病理数据进行分析。本发明,可获得准确的分析系统,从而减小结果的误差,提高分析的准确性。
技术领域
本发明涉及病理图像智能分析技术领域,具体是一种基于深度学习的数字病理图像智能分析方法。
背景技术
目前肿瘤病理诊断和后期统计分析是基于病理医生工作经验和知识积累完成分析,其评判结果容易受主观性影响,癌症的亚型分类较多,部分亚型之间也有类似的特征,而且大量病理数据人工分析不仅耗时,并且过度疲劳也很容易影响分析结论。根据国际上最新临床研究成果表明,人工对HE肿瘤细胞核的统计分析很容易产生误差,细胞核百分比统计过错评估高达45%,而且分析结果因病理医生不同有很大的差异性,对于同一肿瘤,操作者间差异性10%-95%动态变化范围,很容易造成假阴性诊断结果。分析结果不准确将直接影响患者的治疗方案,这给患者带来极大生命危险。病理检查是目前临床癌症诊断的金标准。病理医生的癌症诊断主要依赖于通过显微镜捕获的组织样本图像的视觉检查。然而对于病理医生来说,需要结合自己长期积累的临床分析经验来判断例如鼻炎癌病理切片中是否有癌变,该方法不仅费时,而且对医生的专业知识要求极高。
近年来,随着人工智能技术的快速发展,计算机辅助诊断(ComputerAidedDiagnosis,CAD)在医学领域取得了很大成功。CAD在病理图像的诊断中的主要方法包括传统的机器学习和近年较为流行的深度学习。传统的机器学习需要手动提取图像特征,然后通过分类器进行分类。该方法的分析效果主要依赖于前期手动特征提取的效果。相比于传统方法,深度学习无需手动特征提取,能够自动挖掘病理图像深层特征,直接进行端到端优化。虽然CAD技术在病理图像领域已经取得了不少成功,然而,在实际算法的搭建中,仍然是以单一尺度的特征进行分析,而忽略了不同尺度的特征。
总之,目前病理图像分析存在的主要问题是:病理医生的诊断需要耗费较长的时间,而且对医生专业能力要求很高;传统的机器学习方法对病理图像进行分析,主要依赖于提取特征的效果,这对研究人员的专业知识要求较高。
现有虽然有些分析方法可以在一定程度上提高效率,但其分析结果存在较大,不能提高很好的判断。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于深度学习的数字病理图像智能分析方法,以解决现有技术中的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于深度学习的数字病理图像智能分析方法,包括以下步骤:
S1:收集各个科室病理图像,并对图像进行分类处理;
S2:将图像扫描并上传到计算机,存储在病理图像的数据库,由相关科室的专家对病理图像种病变的区域进行标注并提取,从而获取病变图像的数据库;
S3:对数据库内的图像进行预处理,获得算法训练数据库;
S4:对算法训练数据库中的病理图像进行分析和学习,获得自动诊断模型和数字病理图像检索模型,从而形成智能分析系统;
S5:获取临床数字病理切片数据,对其进行图像扫描并上传到计算机;
S6:通过智能分析系统对临床的病理数据进行分析,并将结果传输给医生,辅助医生判断;
S7:医生可根据临床实际的结果,可修订算法训练数据库,并更新自动诊断模型和数字病理图像检索模型,从而形成实时智能分析系统。
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