一种适宜李氏人工肝应用的多模态体征分类方法

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一种适宜李氏人工肝应用的多模态体征分类方法
申请号:CN202410938608
申请日期:2024-07-14
公开号:CN119170244A
公开日期:2024-12-20
类型:发明专利
摘要
本发明涉及图像识别技术领域,公开了一种适宜李氏人工肝应用的多模态体征分类方法,包括采集CT影像数据与生理检查指标数据,在上位机中,CT影像数据通过CT影像特征提取网络获得CT影像特征向量,生理检查指标输入向量通过生理检查指标特征提取网络获得生理检查指标特征向量,然后CT影像特征向量和生理检查指标特征向量经过特征融合输出网络获得二分类结果。本发明充分利用了采集到的CT影像数据与生理检查指标数据,通过深度学习方法提取不同模态数据所包含的语义和特征,引入交叉注意力方法实现不同模态特征的适应性融合,构建了CT‑生理检查指标的多模态联合体征,进一步提升了网络的表征能力。
技术关键词
特征提取网络 CT影像数据 人工肝 分类方法 生理 分类网络 指标 多模态特征 分支 肝衰竭患者 注意力方法 深度学习方法 图像识别技术 多层感知机 残差结构