全切片宫颈细胞学图像分类方法及相关装置

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全切片宫颈细胞学图像分类方法及相关装置
申请号:CN202510711806
申请日期:2025-05-29
公开号:CN120635543A
公开日期:2025-09-12
类型:发明专利
摘要
本发明属于图像处理技术领域,公开了一种全切片宫颈细胞学图像分类方法及相关装置,使用一个两阶段的训练策略得到一个可信的实例级分类器,并通过聚合最具信息量的实例级预测以获得包级分类结果。在第一阶段基于一个教师‑学生架构,引入损失动态加权策略,使得训练过程中正包的弱监督的影响逐步减少;并通过整合对比自监督学习获得更准确的实例特征提取器。在第二阶段引入基于不确定性的自校正策略,通过教师网络过滤掉正包中的不确定训练实例,并重新分配正包中剩余训练实例的标签,然后全监督微调学生网络,获得了更具可信度的实例级分类器。最终,基于此实例级分类器,使得全切片宫颈细胞学图像的分类性能更优越,具有更高的准确性。
技术关键词
图像分类方法 分类器 宫颈 监督学习方法 切片 校正策略 教师 学生 网络 图像块 标签 图像分类系统 动态 超参数 可读存储介质 特征提取器 图像处理技术 周期