恭喜赛多利斯司特蒂姆数据分析公司里卡德·舍格伦获国家专利权
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龙图腾网恭喜赛多利斯司特蒂姆数据分析公司申请的专利用于细胞图像的分析的计算机实现的方法、计算机程序产品以及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN112655003B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-14发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:201980058085.X,技术领域涉及:G06V20/69;该发明授权用于细胞图像的分析的计算机实现的方法、计算机程序产品以及系统是由里卡德·舍格伦;约翰·特利格设计研发完成,并于2019-09-05向国家知识产权局提交的专利申请。
本用于细胞图像的分析的计算机实现的方法、计算机程序产品以及系统在说明书摘要公布了:提供了一种用于细胞图像的分析的计算机实现的方法。该方法包括:获得用于处理图像的深度神经网络100和用于训练深度神经网络的训练数据集的至少一部分,该深度神经网络包括多个隐藏层并使用训练数据集进行训练,训练数据集包括可以输入到深度神经网络的多个可能细胞图像;获得从多个隐藏层中的至少一个输出的第一中间输出值集,通过输入训练数据集的所述至少一部分中包括的可能的输入图像中的不同一者来获得第一中间输出值集中的每一个;使用第一中间输出值集来构建拟合潜变量模型,该潜变量模型提供第一中间输出值集到子空间中的第一投影值集的映射,该子空间具有低于中间输出集的维度的维度;接收要输入到深度神经网络的新细胞图像;获得通过将接收到的新细胞图像输入深度神经网络而从深度神经网络的多个隐藏层中的至少一个输出的第二中间输出值集;使用潜变量模型来将第二中间输出值集映射到第二投影值集;以及基于潜变量模型和第二投影值集而相对于训练数据集来确定接收到的新细胞图像是否为异常值。
本发明授权用于细胞图像的分析的计算机实现的方法、计算机程序产品以及系统在权利要求书中公布了:1.一种用于细胞图像的分析的计算机实现的方法,其包括:获得深度神经网络100和用于训练所述深度神经网络的训练数据集的至少一部分,所述深度神经网络包括多个隐藏层并通过使用所述训练数据集进行训练,所述训练数据集包括能够输入到所述深度神经网络的多个可能细胞图像;获得从所述多个隐藏层中的至少一个输出的第一中间输出值集,通过输入所述训练数据集的所述至少一部分中包括的所述可能细胞图像中的不同一者来获得所述第一中间输出值集中的每一个;使用所述第一中间输出值集来构建拟合潜变量模型,所述潜变量模型提供所述第一中间输出值集到子空间中的第一投影值集的映射,所述子空间具有低于所述中间输出集的维度的维度;接收要输入到所述深度神经网络的新细胞图像;将所述潜变量模型和所述第一投影值集存储在存储介质中,其中,所述方法还包括:获得通过将接收到的所述新细胞图像输入所述深度神经网络而从所述深度神经网络的所述多个隐藏层中的所述至少一个输出的第二中间输出值集;使用所述潜变量模型来将所述第二中间输出值集映射到第二投影值集;以及基于所述潜变量模型和所述第二投影值集来确定接收到的所述新细胞图像相对于所述训练数据集是否为异常值。
如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人赛多利斯司特蒂姆数据分析公司,其通讯地址为:瑞典于默奥;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。
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