[发明专利]基于图像转换和域泛化的无监督多模态医学图像配准方法在审
申请号: | 202110208063.6 | 申请日: | 2021-02-25 |
公开(公告)号: | CN112801863A | 公开(公告)日: | 2021-05-14 |
发明(设计)人: | 管秋;韦子晗;陈奕州;陆正威 | 申请(专利权)人: | 浙江工业大学 |
主分类号: | G06T3/00 | 分类号: | G06T3/00;G06T7/30;G16H30/20;G06N3/04;G06N3/08 |
代理公司: | 杭州斯可睿专利事务所有限公司 33241 | 代理人: | 王利强 |
地址: | 310014 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 一种基于图像转换和域泛化的无监督多模态医学图像配准方法,首先,两个单模态配准网络在各自模态域的真实图像上进行预训练,直到配准网络可胜任单模态配准任务。接着,转换网络和配准网络进行联合训练。转换网络所得合成图与目标模态真实图之间的形变场被预训练好的配准网络所计算,此时,转换网络的训练被本文所提的形变场对抗损失和形变循环一致性损失所约束;当合成图的定量评价指标优于所设定阈值时,配准网络后端网络层的参数可根据对应配准过程的损失项进行微调,使配准网络的有效应用范围逐步泛化至合成图所在的模态域。本发明配准性能胜过了现有的基于无监督学习的多模态医学图像配准方法,且可与基于监督学习的配准方法进行竞争。 | ||
搜索关键词: | 基于 图像 转换 泛化 监督 多模态 医学 方法 | ||
【主权项】:
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