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一种基于深度学习的移动端胆石病智能诊断系统

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传统医疗方式大都将采集到的数据发送到本地或远程服务器,然后将处理的结果发送给用户.论文设计并研发了一种基于深度学习的移动端胆石病智能诊断系统,可以离线部署在具有安卓系统的移动端设备,并在本地进行胆石病医疗图像识别工作.该系统采用直方图均衡化进行图像预处理以及卷积神经网络进行病灶特征的提取.通过联合编译Py-thon和Java代码来调用模型在移动终端的应用.实验表明,该系统能够在确保准确率高达94.8%的前提下快速完成胆石病识别过程.
An Intelligent Diagnostic System for Cholelithiasis Deployed on Mobile Terminal and Based on Deep Learning

王硕、李丕宝

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中国石油大学(华东)计算机科学与技术学院 青岛 266580

山东省立第三医院急救中心 济南 250000

智慧医疗 图像识别 轻量化卷积神经网络

2017GGX10147

2021

计算机与数字工程
中国船舶重工集团公司第七0九研究所

计算机与数字工程

CSTPCD
影响因子:0.355
ISSN:1672-9722
年,卷(期):2021.49(8)
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