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一种基于深度学习的盆底超声图像识别与分析系统 

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申请/专利权人:烟台市福山区人民医院;烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地

摘要:本发明涉及一种基于深度学习的盆底超声图像识别与分析系统,包括图像处理系统、中央处理器、数据训练模型与数据库。本发明通过采用基于卷积神经网络CNN和循环神经网络RNNLSTM的多模态深度学习模型,对盆底超声图像进行自动识别和分析,不仅显著提高了诊断的效率和准确性,而且能够捕捉连续帧中的动态变化,为医生提供更全面的辅助支持。该模型通过大量数据训练,具备强大的可扩展性和泛化能力,可随着医学影像学技术的发展不断优化。这一创新技术将极大提升医疗服务质量,帮助医生更快速、准确地诊断盆底功能障碍性疾病,为患者带来福音。

主权项:1.一种基于深度学习的盆底超声图像识别与分析系统,包括图像处理系统1、中央处理器2、数据训练模型3与数据库4,其特征在于:所述图像处理系统1与中央处理器2进行数据传输,用于对图像处理系统1进行数据处理,所述中央处理器2的一侧数据连接有数据库4,用于储存盆底超声图像数据,所述中央处理器2与数据训练模型3进行数据连接;所述图像处理系统1的内部包括有数据输入模块11、预处理模块12、深度学习模型模块13与结果输出模块14,所述数据输入模块11用于接收盆底超声图像数据,支持多种图像格式,所述预处理模块12用于对图像数据进行预处理,所述深度学习模型模块13用于对图像数据进行处理分析,对盆底超声图像结构特征进行识别与标注,所述结果输出模块14用于对分析结果以可视化的方式进行输出至显示设备,供医护人员查看与交互。

全文数据:

权利要求:

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