基于神经网络的医学影像病灶识别方法及系统

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基于神经网络的医学影像病灶识别方法及系统
申请号:CN202510747604
申请日期:2025-06-05
公开号:CN120598924A
公开日期:2025-09-05
类型:发明专利
摘要
本发明涉及图像增强技术领域,具体为基于神经网络的医学影像病灶识别方法及系统,包括以下步骤:基于输入的医学影像数据,设定不同尺寸邻域窗口,计算各邻域窗口的香农熵值,同时计算局部能量值,形成局部能量图,对香农熵值与局部能量图进行融合,得到融合信息熵能量图谱。本发明通过对医学影像数据设定不同尺寸的邻域窗口,并对每个窗口计算香农熵值和局部能量值,能够充分提取图像在空间分布上的信息复杂度与局部像素活跃程度,两者融合形成的信息熵能量图谱具有更高的区域敏感性;通过该图谱筛选高响应区域并记录其边界坐标,可在高强度变化区域实现定位精度提升。
技术关键词
医学影像病灶 感兴趣区域边界 医学影像数据 图像块 识别方法 纹理 信息熵 矩阵 图谱 坐标 样本 邻域 像素点 神经网络模型 概率密度函数 对比度 灰度直方图 像素块