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基于深度学习和多引导的多模态MR影像脑肿瘤分割方法

摘要

本发明基于深度学习和多引导的多模态MR影像脑肿瘤分割方法属于图像处理领域,解决多模态MRI脑胶质瘤分割过程中存在的3个问题:(1)脑胶质瘤边界不清晰导致的分割不准确的问题;(2)由于多模态MRI的亮度分布存在不均匀而导致的分割结果出现一些离散的误分割点的问题;(3)在脑胶质瘤MRI分割网络中对多种引导信息进行特征融合的问题,本发明将整体脑胶质瘤分割结果和脑胶质瘤边缘预测结果通过所提出的融合机制进行特征融合,实现了多特征图引导和融合下的多模态MRI脑胶质瘤分割,该深度分割网络以较少的参数量实现了高准确度的分割,因此该方法便于嵌入到边缘设备辅助医生进行脑胶质瘤的诊断和分析。

著录项

  • 公开/公告号CN112365496A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-02-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中北大学;

    申请/专利号CN202011390956.9

  • 发明设计人 张晋京;曾建潮;秦品乐;赵利军;

    申请日2020-12-02

  • 分类号G06T7/00(20170101);G06T7/11(20170101);G06N3/08(20060101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构14116 太原中正和专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人焦进宇

  • 地址 030051 山西省太原市尖草坪区学院路3号

  • 入库时间 2023-06-19 09:54:18

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-03-29

    授权

    发明专利权授予

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