基于多分支多尺度特征和语义信息的CT与MRI图像融合方法
发明专利本发明提供一种基于多分支多尺度特征和语义信息的CT与MRI图像融合方法,包括步骤:S1、构建多尺度多分支的图像融合网络和图像分割网络,图像融合网络用于实现多模态图像特征的提取和融合重建,获得融合图像,图像分割网络用于获取融合图像的语义信息;S2、对图像融合网络和图像分割网络进行训练;S3、将CT图像和MRI图像输入到图像融合网络中,图像融合网络生成初步融合图像和融合损失,图像分割网络基于融合图像生成分割标签并获得语义损失,由融合损失和语义损失构成图像融合网络的损失函数,为其网络参数更新提供引导,生成并输出最终融合图像,所述方法与现有的医学图像融合方法相比,在多项客观评价指标上都表现的更加出色。
《基于多分支多尺度特征和语义信息的CT与MRI图像融合方法》是一发明专利,专利号为 2023118558882,当前法律状态为已下证,由广东海洋大学提出申请,发明人为林聪;黄梓帆;邹利兰;卢泳琪;朱浩然,申请日期为2023-12-29,公开(公告)日期为2024-03-29,国际专利分类号(IPC)为 G06T5/50(2006.01)I;G06T7/10(2017.01)I;G06V10/26(2022.01)I;G06V10/762(2022.01)I,代理机构为广州三环专利商标代理有限公司44202,高新资质:未报高企,所属技术领域包括:医学影像、计算机断层扫描、CT、临床科室、图像融合、深度神经网络。该专利已下发证书,权利稳定,适合直接办理转让过户,是企业申报高企、项目招投标、质押融资的优质标的。赋翼网提供从选品、尽调、合同签订到官方著录项目变更(过户)的一站式专利转让服务,专业顾问全程协助,确保交易合规、安全、高效。专利摘要:本发明提供一种基于多分支多尺度特征和语义信息的CT与MRI图像融合方法,包括步骤:S1、构建多尺度多分支的图像融合网络和图像分割网络,图像融合网络用于实现多模态图像特征的提取和融合重建,获得融合图像,图像分割网络用于获取融合图像的语义信息;S2、对图像融合网络和图像分割网络进行训练;S3、将CT图像和MRI图像输入到图像融合网络中,图像融合网络生成初步融合图像和融合损失,图像分割网络基于融合图像生成分割标签并获得语义损失,由融合损失和语义损失构成图像融合网络的损失函数,为其网络参数更新提供引导,生成并输出最终融合图像,所述方法与现有的医学图像融合方法相比,在多项客观评价指标上都表现的更加出色。
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