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一种深度学习结合个性化图集基于T1W和QSM自动分割脑深部灰质结构的方法

摘要

本发明公开了一种深度学习结合个性化图集基于T1W和QSM自动分割脑深部灰质结构(尾状核、壳核、苍白球、黑质、红核、齿状核)的方法,包括步骤:采集T1W和QSM磁共振数据、医生手工标注脑深部灰质结构;提取T1W脑影像的特征向量;对所有T1W脑影像的特征向量进行无监督聚类,挑选出代表性影像和医生的标注组成个性化图集;将个性化图集中的T1W影像和标注与其他被试T1W影像进行配准,得到初步分割结果,构成训练集数据;构建基于注意力机制的深度学习网络模型;训练模型对脑深部灰质结构进行分割。本发明利用T1W和QSM图像的对比优势对脑深部灰质结构进行精准自动分割,将来有望用于帕金森病等运动障碍类疾病的脑影像研究和辅助临床诊断等。

著录项

  • 公开/公告号CN114494171A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-05-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN202210053901.1

  • 申请日2022-01-18

  • 分类号G06T7/00;G06T7/11;G06T7/13;G06T7/33;G06T5/00;G06V10/77;G06V10/774;G06V10/82;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08;A61B5/055;A61B5/00;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 200025 上海市黄浦区瑞金二路197号

  • 入库时间 2023-06-19 15:18:12

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-31

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T 7/00 专利申请号:2022100539011 申请日:20220118

    实质审查的生效

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