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10.3969/j.issn.1673-7571.2020.12.014

基于深度卷积神经网络的数字病理辅助诊断系统设计

引用
目的:帮助病理医生快速定位病变区域,提高诊断效率,减少漏诊.方法:提出基于深度卷积神经网络的病理辅助诊断方法,通过图像预处理对病理图像提取前景和染色归一化,采用病理医生标注的数据集训练和优化模型的结构和参数,最后使用训练后的神经网络对病理图像进行正常组织和疑似病变组织二分类识别.结果:以乳腺癌组织病理影像为例对该方法进行测试,识别结果达到了95%以上的灵敏度和特异度,系统的诊断准确率为95.8%.结论:数字化智能病理诊断系统集成的智能算法模块,达到较高的特异度和灵敏度,使人工智能辅助诊断能更好地介入到病理诊断工作中去,实现了数字化病理智能辅助诊断,为病理医生提供实际的业务帮助.

数字病理、人工智能、辅助诊断系统

15

R319;TP391(医用一般科学)

厦门市科技计划编号:3502Z20209154

2021-03-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

48-52

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中国数字医学

1673-7571

11-5550/R

15

2020,15(12)

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