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中国人民解放军空军军医大学徐肖攀获国家专利权

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龙图腾网获悉中国人民解放军空军军医大学申请的专利多模态腔内肿瘤影像的分期预测方法、系统、设备和介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118229644B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410374901.0,技术领域涉及:G06T7/00;该发明授权多模态腔内肿瘤影像的分期预测方法、系统、设备和介质是由徐肖攀;卢虹冰;刘洋;黄东;杜鹏设计研发完成,并于2024-03-29向国家知识产权局提交的专利申请。

多模态腔内肿瘤影像的分期预测方法、系统、设备和介质在说明书摘要公布了:本发明为多模态腔内肿瘤影像的分期预测方法、系统及设备,涉及医学影像技术领域,首先,设计了一个多模态MRI影像信息解缠模块,有效提取不同MRI模态中的共性表征;然后,利用模态之间的共性表征在Teacher‑Student网络层分别完成缺失模态信息填补与知识蒸馏;最后,耦合不同模态网络的预测信息,实现腔内肿瘤智能分期预测。本发明创新引入多模态信息解缠与领域知识深度蒸馏策略,有效分离多模态MRI影像中的共性与特异信息,并将共性信息用于缺失模态信息补齐,有效实现任意影像模态或模态组合输入时的腔内肿瘤精准分期与无创活检,有望为临床最佳治疗决策提供有力支撑。

本发明授权多模态腔内肿瘤影像的分期预测方法、系统、设备和介质在权利要求书中公布了:1.多模态腔内肿瘤影像的分期预测方法,其特征在于,包括以下步骤:采用多模态影像标准化策略处理腔内肿瘤影像,并对影像进行手工构建边界框,获得处理后多模态肿瘤影像,包括主体模态影像与次模态影像;分别提取主体模态影像与次模态影像的局部与全部的原始特征,所述主体模态影像与次模态影像的局部与全部的原始特征通过网络头部的编码器提取;将主体模态影像原始特征分别与对应的次模态影像的原始特征进行信息缠绕,所述信息缠绕是基于区域互信息分析策略的特征解缠模块提取主体核磁共振模态的影像特征,经与其他模态对应的最具疾病预测能力的图像子区域特征求取互信息,采用特征解缠模块的损失函数使得互信息最大化,从而获得多个主体影像模态与对应模态间的共性表征矩阵;引入Encoder-Decoder模块对多个共性表征矩阵进行特征提取,并与次模态影像特征拼接融合,获得多个融合特征;多个融合特征经过Teacher网络蒸馏,得到腔内肿瘤分期预测结果;同时设计Student网络,利用主体模态影像的原始特征与Teacher网络蒸馏-耦合的特征共同构建Teacher-Student特征损失函数,得到关于学生网络的腔内肿瘤分期预测结果;根据Teacher与Student网络分别得到不同的腔内肿瘤的分期预测结果,引入KL散度的蒸馏预测损失函数,采用软投票将不同的腔内肿瘤的分期预测结果融合,得到腔内肿瘤影像的分期预测结果。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国人民解放军空军军医大学,其通讯地址为:710032 陕西省西安市新城区长乐西路169号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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