[发明专利]基于深度学习的PET散射估计系统和使用感知神经网络模型的方法在审
申请号: | 201910697410.9 | 申请日: | 2019-07-30 |
公开(公告)号: | CN110782502A | 公开(公告)日: | 2020-02-11 |
发明(设计)人: | 金肖;范家华;斯科特·大卫沃伦韦伯 | 申请(专利权)人: | 通用电气公司 |
主分类号: | G06T11/00 | 分类号: | G06T11/00 |
代理公司: | 31100 上海专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 侯颖媖;钱慰民 |
地址: | 美国*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | 本发明题为“基于深度学习的PET散射估计系统和使用感知神经网络模型的方法”。本发明公开了估计图像中的散射的系统、装置、方法和计算机可读存储介质。示例性装置包括网络生成器,所述网络生成器用于使用第一输入和第二输入生成和训练感知神经网络以部署感知神经网络模型,以在所述感知神经网络的第一输出和第二输出收敛时处理图像数据,所述第一输入基于所述第一图像的原始正弦图并且所述第二输入基于所述第一图像的衰减校正的正弦图,所述感知神经网络包括在一层中的第一尺寸的第一滤波器和第二尺寸的第二滤波器,以处理所述第一输入和/或所述第二输入以生成对所述第一图像中的散射的估计。所述示例性装置还包括图像处理器,用于将所述散射的估计应用于第二图像以生成处理后的图像。 | ||
搜索关键词: | 感知 图像 散射 神经网络 滤波器 神经网络模型 网络生成器 计算机可读存储介质 处理图像数据 图像处理器 估计系统 生成处理 输出收敛 输入生成 衰减校正 原始正弦 正弦图 输出 应用 部署 学习 | ||
【主权项】:
1.一种装置,包括:/n网络生成器,所述网络生成器用于使用第一输入和第二输入生成并训练感知神经网络以部署感知神经网络模型,以在来自所述第一输入的所述感知神经网络的第一输出与来自所述第二输入的所述感知神经网络的第二输出收敛时以处理图像数据,所述第一输入基于所述第一图像的原始正弦图,并且所述第二输入基于所述第一图像的衰减校正的正弦图,所述感知神经网络包括级联层中的第一尺寸的第一滤波器和第二尺寸的第二滤波器,以处理所述第一输入或所述第二输入中的至少一者以生成对所述第一图像中的散射的估计;和/n图像处理器,所述图像处理器用于将所述散射估计应用于第二图像,以生成处理后的图像,并输出所述处理后的图像以用于存储或显示中的至少一者。/n
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