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基于独立滑环的低剂量CBCT摆位方法及设备 

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申请/专利权人:苏州雷泰医疗科技有限公司

摘要:本发明公开一种基于独立滑环的低剂量CBCT摆位方法及装置,低剂量CBCT摆位方法包括以下步骤:S1:利用混合重建的CBCT、全角度重建的CBCT以及CT数据对深度学习网络模型进行训练,得到能够将欠角度的混合重建的CBCT转换成全角度的增强CBCT图像的网络模型;S2:将待转换的混合重建的CBCT和CT数据输入训练好的网络模型中,得到全角度的增强CBCT图像;S3:利用S2得到的全角度的增强CBCT图像指导移床摆位。本发明利用深度学习网络模型将混合重建的CBCT与CT数据融合,生成全角度的增强CBCT图像,经过转换后,欠角度的混合重建的CBCT图像边缘轮廓信息得到增强,可以直接用于和计划CT配准摆位,引导效果好。

主权项:1.基于独立滑环的低剂量CBCT摆位方法,其特征在于,具体包括以下步骤:S1:利用混合重建的CBCT、全角度重建的CBCT以及CT数据对深度学习网络模型进行训练,得到能够将欠角度的混合重建的CBCT转换成全角度的增强CBCT图像的网络模型;S2:将待转换的混合重建的CBCT和CT数据输入训练好的网络模型中,得到全角度的增强CBCT图像;S3:利用S2得到的全角度的增强CBCT图像指导移床摆位;混合重建的CBCT通过以下步骤得到:A1:利用CT数据生成与KV级影像系统采图角度一致的DRR投影数据,分别将该DRR投影数据和KV级影像系统的KV投影数据进行重建,并对两个重建结果进行配准,得到两者之间的配准偏移值;A2:将CT数据生成与KV级影像系统采图角度范围不一致的DRR投影数据,根据A1得到的配准偏移值矫正DRR的等中心位置,得到矫正后的DRR投影数据,将矫正后的DRR投影数据和KV级影像系统的KV投影数据进行混合迭代重建,得到混合重建的CBCT;深度学习网络模型的训练包括以下步骤:B1:将混合重建的CBCT输入第一编码器,将CT数据输入第二编码器;B2:将第一编码器和第二编码器生成的张量合并在一起;B3:利用解码器将合并的张量生成伪CBCT图像;B4:将全角度重建的CBCT和伪CBCT图像输入判别器,判别器判断生成图像的真伪,并输出全角度的增强CBCT图像。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 苏州雷泰医疗科技有限公司 基于独立滑环的低剂量CBCT摆位方法及设备

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