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一种基于分子亚型的乳腺癌核磁共振图像肿瘤区域分割方法

摘要

本发明涉及一种基于分子亚型的乳腺癌核磁共振图像肿瘤区域分割方法,属于图像信息处理技术领域。动态选择乳腺癌核磁共振图像1%‑99%范围的CT值进行归一化预处理后输入YOLO_v2检测模型,验证集的损失及分类准确率、获得深度检测网络模型,并将图片送入该模型得到检测框;然后采用k‑mean算法聚类出乳腺癌核磁共振图片医生标记区域中心点取出144*144像素点的块,送入SegNet分割模型进行训练,得出肿瘤区域分割模型,根据之前获得的检测框选择144*144像素块送入该区域分割模型得到分割概率图,再将该图根据之前获得的置信度最大框中心点映射到原图,即得最终肿瘤分割图。具有分割效率、准确率高等优点。

著录项

  • 公开/公告号CN108648182B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-02-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京信息工程大学;

    申请/专利号CN201810393335.2

  • 发明设计人 徐军;马伟;孙明建;徐海俊;

    申请日2018-04-27

  • 分类号G06T7/00(20170101);G06T7/11(20170101);G16H30/40(20180101);G16H50/20(20180101);

  • 代理机构32252 南京钟山专利代理有限公司;

  • 代理人戴朝荣

  • 地址 210044 江苏省南京市建邺区奥体大街69号

  • 入库时间 2022-08-23 13:06:30

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