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申请/专利权人:淮阴工学院;淮安市第二人民医院
摘要:本发明公开了一种基于深度学习的内窥镜息肉图像检测方法,包括如下步骤:1对已获取到数据集命名为PolypDataset,对其进行预处理,得到处理后的数据集划分为四个类别;2搭建改进的YOLOv5模型即在颈部网络部分引入ASFF结构;3在特征预测头部的每个阶段引入动态卷积模块;4利用搭建好的模型在训练集上进行训练并在测试集上进行验证,实现对结直肠息肉的预测。
主权项:1.一种基于深度学习的内窥镜息肉图像检测方法,其特征在于,包括如下步骤:1对已获取到数据集命名为PolypDataset,对其进行预处理,得到处理后的数据集划分为四个类别;2搭建改进的YOLOv5模型即在颈部网络部分引入ASFF结构;3在特征预测头部的每个阶段引入动态卷积模块;4利用搭建好的模型在训练集上进行训练并在测试集上进行验证,实现对结直肠息肉的预测。
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