[发明专利]一种基于CT图像的脑部动静脉畸形检测方法及检测系统有效

专利信息
申请号: 201911024310.6 申请日: 2019-10-25
公开(公告)号: CN110710986B 公开(公告)日: 2021-01-22
发明(设计)人: 杨晶晶 申请(专利权)人: 华院数据技术(上海)有限公司
主分类号: A61B6/03 分类号: A61B6/03;A61B6/00;G06N3/04;G06T5/30;G06T7/00;G06T7/11;G06T7/136;G16H50/20
代理公司: 北京汇信合知识产权代理有限公司 11335 代理人: 王秀丽
地址: 200040 上海市静*** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明公开了一种基于CT图像的脑部动静脉畸形检测方法及检测系统,包括:对脑部CT图像进行预处理,提取脑部有效区域;基于三维卷积神经网络算法对脑部有效区域进行扫描,自动定位出所有带有脑动静脉畸形病灶的病灶区域;基于三维卷积神经网络算法对病灶区域的边缘进行图像分割,自动得到病灶轮廓区域,准确区分病灶与其周边正常的脑组织;基于病灶轮廓区域,自动测量脑动静脉畸形病灶的平均密度。本发明能够实现脑动静脉畸形病灶区域的自动定位,边缘自动分割,平均密度自动测量等功能;同时,本发明检测方法输出的多种图像特征可以给医生作为判断依据,辅助医生更好地进行脑动静脉畸形病灶的临床分级诊断工作。
搜索关键词: 一种 基于 ct 图像 脑部 静脉 畸形 检测 方法 系统
【主权项】:
1.一种基于CT图像的脑部动静脉畸形检测方法,其特征在于,包括:/n步骤1、对脑部CT图像进行预处理,提取脑部有效区域;/n步骤2、基于三维卷积神经网络算法对所述脑部有效区域进行扫描,自动定位出所有带有脑动静脉畸形病灶的病灶区域;/n步骤3、基于三维卷积神经网络算法对所述病灶区域的边缘进行图像分割,自动得到病灶轮廓区域;/n步骤4、基于所述病灶轮廓区域,自动测量脑动静脉畸形病灶的平均密度。/n
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