一种基于深度学习的精子形态分析方法
本发明涉及精子形态分析技术领域,且公开了一种基于深度学习的精子形态分析方法,包括以下操作步骤:S1、准备与划分数据集、采集85名男性参与者的精子数据,对于每个参与者,都可以获得标准精液分析的参数,活精子的视频,精子脂肪酸,血清磷脂的脂肪酸组成,人口统计数据和WHO分析数据,将数据集的60%用于训练,20%作为验证集,20%作为测试集,使用3折验证法,扩充数据集防止过拟合。该基于深度学习的精子形态分析方法,在使用3D卷积神经网络直接提取精子视频对时间信息与空间信息,实现高精度的端到端的精子活性预测,其次,使用深度可分离卷积代替普通卷积,减少卷积网络的参数,提高计算效率。
《一种基于深度学习的精子形态分析方法》是一发明专利,专利号为 2023100212428,当前法律状态为已下证,由上海师范大学提出申请,发明人为张崇明;虞汐,申请日期为2023-01-07,公开(公告)日期为2026-02-03,国际专利分类号(IPC)为 G06V 20/40 (2022.01),高新资质:未报高企,所属技术领域包括:(生殖健康、生殖生育、医疗检测、细胞检测、生物检测)。该专利已下发证书,权利稳定,适合直接办理转让过户,是企业申报高企、项目招投标、质押融资的优质标的。赋翼网提供从选品、尽调、合同签订到官方著录项目变更(过户)的一站式专利转让服务,专业顾问全程协助,确保交易合规、安全、高效。专利摘要:本发明涉及精子形态分析技术领域,且公开了一种基于深度学习的精子形态分析方法,包括以下操作步骤:S1、准备与划分数据集、采集85名男性参与者的精子数据,对于每个参与者,都可以获得标准精液分析的参数,活精子的视频,精子脂肪酸,血清磷脂的脂肪酸组成,人口统计数据和WHO分析数据,将数据集的60%用于训练,20%作为验证集,20%作为测试集,使用3折验证法,扩充数据集防止过拟合。该基于深度学习的精子形态分析方法,在使用3D卷积神经网络直接提取精子视频对时间信息与空间信息,实现高精度的端到端的精子活性预测,其次,使用深度可分离卷积代替普通卷积,减少卷积网络的参数,提高计算效率。
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