[发明专利]基于神经网络的任意模态图像配准方法及设备在审
| 申请号: | 202210177986.4 | 申请日: | 2022-02-25 |
| 公开(公告)号: | CN114627167A | 公开(公告)日: | 2022-06-14 |
| 发明(设计)人: | 陈立新;冯报铨 | 申请(专利权)人: | 广州瑞多思医疗科技有限公司 |
| 主分类号: | G06T7/33 | 分类号: | G06T7/33;G06T3/00;G06N3/04;G06N3/08 |
| 代理公司: | 广州市红荔专利代理有限公司 44214 | 代理人: | 李彦孚 |
| 地址: | 510000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | 本发明公开了一种基于神经网络的任意模态图像配准方法及设备,涉及图像配准技术领域,本发明的方法可以通过生成的随机物质信息来模拟物质的特点,对随机物质信息进行映射得到形变前图像,而且对随机物质信息基于随机形变场进行形变、映射,获取形变后图像,形变前图像和形变后图像作为神经网络的输入,经过神经网络的配准,得到输出形变场,通过比较输出形变场和随机形变场的差异优化神经网络,得到训练好的训练模型。本发明的方法得到的训练模型能够忽略模态的影响,提升配准的准确性,以及减少对训练数据的依赖,而且还能够减少搭建模型的数量,减少工作量。 | ||
| 搜索关键词: | 基于 神经网络 任意 图像 方法 设备 | ||
【主权项】:
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