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一种基于MR信号的膀胱肿瘤分类方法及相关装置 

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申请/专利权人:中山大学附属第一医院;华南理工大学

摘要:本申请公开了一种基于MR信号的膀胱肿瘤分类方法及设备,所述方法包括获取预设数量的训练MR图像;基于交互方式预先获取的各训练MR图像进行标注,以得到训练数据集;基于所述训练数据集构建膀胱肿瘤分类模型,并通过所述膀胱肿瘤分类模型对待分类MR序列进行膀胱肿瘤分类,以得到待分类MR序列对应的分类结果。本申请通过交互式样本标注和基于抠图的医学影像处理方法,结合医生的专业标注与人工智能技术,构建出有效的膀胱肿瘤分类模型,对待分类MR序列进行精确的膀胱肿瘤分类,从而得到智能化分类结果,为医生提供了更为精确的诊断信息,有效地提高了对膀胱癌的评估准确性。

主权项:1.一种基于MR信号的膀胱肿瘤分类方法,其特征在于,所述方法包括:基于交互方式预先获取的各训练MR图像进行标注,以得到训练数据集;基于所述训练数据集构建膀胱肿瘤分类模型,并通过所述膀胱肿瘤分类模型对待分类MR序列进行膀胱肿瘤分类,以得到待分类MR序列对应的分类结果;所述基于交互方式预先获取的各训练MR图像进行标注,具体包括:接收每张训练MR图像对应的候选标注信息;基于候选标注信息在训练MR图像中选取出膀胱图像,并显示所述膀胱图像,其中,所述膀胱图像包括膀胱壁及肿瘤区域;接收基于所述膀胱图像的控制指令;基于所述控制指令对所述标注信息进行处理,以得到携带有标注的训练MR图像。

全文数据:

权利要求:

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