基于图像分割模型的胎儿超声图像分割方法、系统及产品

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基于图像分割模型的胎儿超声图像分割方法、系统及产品
申请号:CN202510859975
申请日期:2025-06-25
公开号:CN120807547A
公开日期:2025-10-17
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于图像分割模型的胎儿超声图像分割方法、系统及产品,首先通过微调特征自适应扰动模块,初始化标准正态的高斯噪声,通过归一化计算特征的均值和方差,对齐噪声和特征的风格样式,利用激活函数计算特征权重,生成特征适应的干扰噪声。然后通过实例感知的提示生成模块,引入一组可学习的Token,通过交叉注意力机制与图像特征进行交互,生成的交互特征与Token分别作为密集与稀疏提示输入到后续解码网络。最后基于Token的噪声扰动算法,建模Token内部关系生成扰动权重,搭配高斯噪声来干扰Token,防止Token与特定实例之间过拟合。本发明从噪声出发来微调大模型,提升模型的在未知域的通用分割能力,从一个新的角度解决了域泛化胎儿超声图像分割问题。
技术关键词
胎儿超声图像 图像分割模型 分割方法 微调特征 子模块 噪声 多层感知器 图像编码器 交叉注意力机制 计算机程序指令 sigmoid函数 适配器结构 解码器 分割系统 图像嵌入 解码网络 交互特征