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Automated segmentation of three dimensional bony structure images

机译:三维骨结构图像的自动分割

摘要

A computer-implemented system: at least one processor communicably coupled to at least one nontransitory processor-readable storage medium storing processor-executable instructions or data receives segmentation learning data comprising a plurality of batches of labeled anatomical image sets, each image set comprising image data representative of a series of slices of a three-dimensional bony structure, and each image set including at least one label which identifies the region of a particular part of the bony structure depicted in each image of the image set, wherein the label indicates one of a plurality of classes indicating parts of the bone anatomy; trains a segmentation CNN, that is a fully convolutional neural network model with layer skip connections, to segment semantically at least one part of the bony structure utilizing the received segmentation learning data; and stores the trained segmentation CNN in at least one nontransitory processor-readable storage medium of the machine learning system.
机译:一种计算机实现的系统:至少一个处理器可通信地耦合到存储处理器可执行指令或数据的至少一个非传输处理器可读存储介质或数据接收包括多个标记的解剖图像集的分割学习数据,每个图像集包括图像数据代表一系列三维骨骨结构的切片,以及每个图像集,包括至少一个标签,该标签识别图像集的每个图像中所描绘的骨结构的特定部分区域,其中标签表示其中一个指示骨解剖学部分的多个类;列举分割CNN,即具有层跳过连接的完全卷积神经网络模型,以便在语义上使用接收的分割学习数据进行任意地至少一部分骨结构;并将培训的分割CNN存储在机器学习系统的至少一个非传输处理器可读存储介质中。

著录项

  • 公开/公告号US11090019B2

    专利类型

  • 公开/公告日2021-08-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 HOLO SURGICAL INC.;

    申请/专利号US201816154747

  • 申请日2018-10-09

  • 分类号G06K9;A61B6;G06T3/40;A61B6/03;G06T7/11;G06T5/50;G06T11;G06K9/66;G06T5;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 20:38:12

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