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基于深度迁移学习的舌象特征分类方法研究
被引量:
16
1
作者
宋超
王斌
许家佗
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2021年第8期1488-1496,共9页
舌象分析是计算机视觉技术在中医望诊的客观化、定量化应用研究中的一个重要课题,其中2个关键步骤是舌体分割和舌象分类。通过级联分类器在原始图像上实现自动舌体定位,再将分割后的舌体图像在GoogLeNet和ResNet上进行深度迁移学习训练...
舌象分析是计算机视觉技术在中医望诊的客观化、定量化应用研究中的一个重要课题,其中2个关键步骤是舌体分割和舌象分类。通过级联分类器在原始图像上实现自动舌体定位,再将分割后的舌体图像在GoogLeNet和ResNet上进行深度迁移学习训练,用得到的深度网络对齿痕、裂纹和舌苔厚薄3种主要舌象特征进行分类。从中医医疗机构中获取2245幅舌体图像建立数据集,对齿痕、裂纹和舌苔厚薄3类舌体图像进行分类实验,结果表明,所提方法分类性能优于传统的舌体图像特征分类方法,验证了基于深度迁移学习的舌象特征分类方法的有效性。
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关键词
舌象特征分类
级联
分类
器
迁移学习
残差网络
GoogLeNet
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职称材料
题名
基于深度迁移学习的舌象特征分类方法研究
被引量:
16
1
作者
宋超
王斌
许家佗
机构
南京财经大学信息工程学院
上海中医药大学基础医学院
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2021年第8期1488-1496,共9页
基金
国家自然科学基金(61372158)
国家重点研发计划(2017YFD0700501)
+2 种基金
江苏省自然科学基金(BK20181414)
江苏省高校优秀科技创新团队(2017-15)
江苏省研究生科研与实践创新计划(KYCX18_1393)。
文摘
舌象分析是计算机视觉技术在中医望诊的客观化、定量化应用研究中的一个重要课题,其中2个关键步骤是舌体分割和舌象分类。通过级联分类器在原始图像上实现自动舌体定位,再将分割后的舌体图像在GoogLeNet和ResNet上进行深度迁移学习训练,用得到的深度网络对齿痕、裂纹和舌苔厚薄3种主要舌象特征进行分类。从中医医疗机构中获取2245幅舌体图像建立数据集,对齿痕、裂纹和舌苔厚薄3类舌体图像进行分类实验,结果表明,所提方法分类性能优于传统的舌体图像特征分类方法,验证了基于深度迁移学习的舌象特征分类方法的有效性。
关键词
舌象特征分类
级联
分类
器
迁移学习
残差网络
GoogLeNet
Keywords
tongue feature classification
cascade classifier
transfer learning
residual network
GoogLeNet
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于深度迁移学习的舌象特征分类方法研究
宋超
王斌
许家佗
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2021
16
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参考文献
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