一种基于深度学习和数据自洽的磁共振弥散加权成像方法
授权
摘要

本发明公开了一种基于深度学习和数据自洽的磁共振弥散加权成像方法,涉及磁共振弥散加权成像领域;其包括:1:通过由数据自洽层、CNN网络和相位约束层组成的网络模块重复叠加构建网络后,执行包含预扫描和导航回波的序列确定网络的输入数据和训练标记数据;2:将训练标记数据作为目标,将输入数据对应的图像输入已构建的网络通过反向传播训练得到网络的输入输出映射关系;3:执行包含预扫描和无导航回波的序列获得成像信号和数据自洽卷积核,将其输入网络通过前向传播映射获得输出图像完成重建;解决了现有基于传统的弥散加权成像受限各因素导致成像分辨率低的问题,达到了提高网络学习能力,提高成像分辨率的效果。

基本信息
专利标题 :
一种基于深度学习和数据自洽的磁共振弥散加权成像方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN108596994A
申请号 :
CN201810376066.9
公开(公告)日 :
2018-09-28
申请日 :
2018-04-24
授权号 :
CN108596994B
授权日 :
2022-05-03
发明人 :
朱高杰
申请人 :
朱高杰
申请人地址 :
四川省成都市青羊区金祥路55号4栋1单元28楼2802号
代理机构 :
成都弘毅天承知识产权代理有限公司
代理人 :
徐金琼
优先权 :
CN201810376066.9
主分类号 :
G06T11/00
IPC分类号 :
G06T11/00  A61B5/055  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06T
一般的图像数据处理或产生
G06T11/00
2D图像的生成
法律状态
2022-05-03 :
授权
2018-10-26 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06T 11/00
申请日 : 20180424
2018-09-28 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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