基于集成学习的放射影像多病种联合诊断系统

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基于集成学习的放射影像多病种联合诊断系统
申请号:CN202411085357
申请日期:2024-08-08
公开号:CN119006409A
公开日期:2024-11-22
类型:发明专利
摘要
本发明涉及基于集成学习的放射影像多病种联合诊断系统。首先利用深度学习模型提取多模态影像数据中的高维特征,并结合传统图像处理方法提取低维特征,采用特征选择算法筛选出重要特征,通过降维技术对高维特征进行处理;然后设计多种基础分类器,针对单一病种进行初步诊断;采用Bagging方法集成多个基础分类器以减少模型的方差,并使用Boosting方法增强弱分类器的性能;结合Stacking策略通过构建元分类器融合多种基础分类器的预测结果;最后通过图神经网络分析不同病种间的关联性,构建病种关系图,设计联合诊断模型综合考虑多种病种的特征和关联性,并采用多任务学习方法训练多个病种的诊断模型,分享特征表示,设计自适应权重调整机制。
技术关键词
联合诊断系统 基础分类器 多任务学习方法 深度学习模型 特征选择方法 多模态影像数据 弱分类器 降维技术 特征选择算法 高维特征向量 图像处理技术 融合策略 图像处理方法 正则化参数 局部二值模式 边缘检测 特征值
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