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摘要:
冠状动脉数字图像造影(CCTA)是一种有效的无创评估冠脉血管狭窄等病变情况的成像技术,对CCTA的自动筛查评估依赖于冠脉管腔的高精度分割.为探索能够分割出高质量的冠脉官腔的算法,本文进行基于深度学习的端到端分割实验以及基于中心线先验信息结合CCTA灰度特征的冠脉管腔分割实验,其中基于深度学习回归方法的Polar1DMLP模型能够结合中心线先验信息得到较好的分割效果.基于公开数据集Coronary Artery Stenoses Detection and Quantification Evaluation Framework中的78组冠脉截段数据进行训练与验证,在16段数据的验证集上得到MSD(mean surface distance)为0.169mm,DICE为0.796.结果表明本文提出的以中心线为导向信息的Polar1DMLP模型能够较好地整合血管CCTA灰度特征,回归出较为准确的冠脉血管内壁管腔轮廓半径,得到较为平滑的冠脉管腔表面模型,本方法有着较大的潜力以及拓展空间.
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文献信息
篇名 基于Polar1DMLP模型的CCTA冠脉管腔分割方法研究
来源期刊 CT理论与应用研究 学科 工学
关键词 冠状动脉管腔 医学图像分割 深度学习 多层感知器
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 理论与方法
研究方向 页码范围 631-642
页数 12页 分类号 O242|TP391.41
字数 语种 中文
DOI 10.15953/j.1004-4140.2020.29.06.01
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈阳 中国科学院深圳先进技术研究院 39 362 9.0 18.0
2 朱健 中国科学院深圳先进技术研究院 10 57 4.0 7.0
3 周寿军 中国科学院深圳先进技术研究院 6 100 2.0 6.0
4 申云鹏 中国科学院深圳先进技术研究院 1 0 0.0 0.0
5 高雨枫 中国科学院深圳先进技术研究院 1 0 0.0 0.0
6 章品正 中国科学院深圳先进技术研究院 1 0 0.0 0.0
7 於文雪 中国科学院深圳先进技术研究院 1 0 0.0 0.0
8 李宝生 中国科学院深圳先进技术研究院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
冠状动脉管腔
医学图像分割
深度学习
多层感知器
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
CT理论与应用研究
双月刊
1004-4140
11-3017/P
16开
北京市海淀区民族大学南路5号
1987
chi
出版文献量(篇)
1835
总下载数(次)
9
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