一种基于多任务学习的病理图像虚拟染色方法

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一种基于多任务学习的病理图像虚拟染色方法
申请号:CN202410997984
申请日期:2024-07-24
公开号:CN119229161B
公开日期:2025-11-07
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于多任务学习的病理图像虚拟染色方法,步骤包括:构建一对虚拟染色模型,分别包含对应源域和目标域的生成器和判别器;对于生成器,进行自监督地跨染色域重建、转换;对于判别器,在自监督对抗损失中添加病理切片类别监督损失;如此交替训练、更新后,最终实现源域和目标域之间的图像转换和对应的病理分类任务。本发明使用非配对染色数据集,通过病理类别标签引入分类损失,优化目标函数设计,添加分类模块,回传梯度引导模型学习类间差异性染色特征,提升病理图像虚拟染色的生成效果。
技术关键词
染色方法 图像 多任务 标签 卷积神经网络结构 残差结构 编码器 解码器 模块 数据