[发明专利]一种基于核分数和组织病理全玻片图像的三阴性乳腺癌肿瘤突变负荷预测方法及系统在审
申请号: | 202111333910.8 | 申请日: | 2021-11-11 |
公开(公告)号: | CN114171119A | 公开(公告)日: | 2022-03-11 |
发明(设计)人: | 刘娟;陈玉琦;冯晶 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | G16B20/50 | 分类号: | G16B20/50;G16B40/00;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08;A61B5/00 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 | 代理人: | 罗飞 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | 本发明提供了一种基于核分数和组织病理全玻片图像的三阴性乳腺癌肿瘤突变负荷预测方法及系统,其中的方法首先筛选三阴性乳腺癌组织病理全玻片;然后根据每个三阴性乳腺癌患者的基因突变情况,计算每个患者的肿瘤突变负荷值,并根据设定的阈值划分为肿瘤突变负荷高和低两组;接着将三阴性乳腺癌组织病理全玻片图像切分为设定大小的patch;再根据核分数函数筛选出一定数量高核分数的patch;然后搭建CNN分类模型,并随机初始化CNN模型的参数;最后将筛选出来的patch放入搭建的CNN模型中训练,实现用三阴性乳腺癌组织病理全玻片图像自动预测肿瘤突变负荷高或低的结果。本发明大大提高肿瘤突变负荷的检测速度和准确些,有助于免疫治疗的推进。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 分数 组织 病理 全玻片 图像 阴性 乳腺癌 肿瘤 突变 负荷 预测 方法 系统 | ||
【主权项】:
暂无信息
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