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一种基于深度学习的宫颈癌预后全自动预测方法 

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申请/专利权人:浙江省肿瘤医院;中国科学院杭州医学研究所

摘要:本发明提供了一种基于深度学习的宫颈癌预后全自动预测方法,采用UNet网络分割模型代替人工勾画影像肿瘤区域,极大地减少了人工勾画成本,并且减轻因个体差异而导致的肿瘤区域偏差的问题,从而减少因肿瘤区域的偏差导致的特征缺失,此外,本发明基于VIT构建了预后预测模型,通过模型的自我学习来提取特征,并筛选出合适特征降维成最终的预测结果,模型能够较好的拟合数据并具有良好的泛化能力。

主权项:1.一种基于深度学习的宫颈癌预后全自动预测模型的构建方法,其特征在于,包括:获取患者影像序列及临床数据;确定所述患者影像序列及临床数据中的肿瘤区域,得到患者影像数据;计算所述患者影像数据的掩码,使用所述患者影像数据及所述患者影像数据的掩码训练分割模型;使用所述分割模型获取待预测患者影像序列的肿瘤掩码;筛选出肿瘤区域最大的影像并裁剪出肿瘤区域;提取肿瘤区域影像特征并训练预后预测模型。

全文数据:

权利要求:

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