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结合MRI多模态信息和3D-CNNs特征提取的脑肿瘤分割研究
被引量:
5
1
作者
杨新焕
张勇
《中国CT和MRI杂志》
2020年第9期4-6,23,共4页
目的探究结合MRI多模态信息和3D-CNNs特征提取对于脑肿瘤分割的价值。方法分析相比于未加入多模态3D-CNNs特征的方法,并对比2D-CNNs特征方法和3D-CNNs特征方法分割的结果,主要参考dice系数,假阳性率和sensitibity。结果在加入多模态3D-C...
目的探究结合MRI多模态信息和3D-CNNs特征提取对于脑肿瘤分割的价值。方法分析相比于未加入多模态3D-CNNs特征的方法,并对比2D-CNNs特征方法和3D-CNNs特征方法分割的结果,主要参考dice系数,假阳性率和sensitibity。结果在加入多模态3D-CNNs特征之后,患者的dice系数均有不同程度的提高,sensitibity系数也有改变,假阳性率显著得到改善;加上多模态3D-CNNs特征提取后,dice系数变为(88.26±4.65)%,显著优于多模态2D-CNNs特征提取的(83.67±4.22)%。而多模态2D-CNNs特征提取的运用甚至比单独使用灰度邻域结合haar小波低频系数的分割结果。结论基于多模态3D-CNNs特征提取的MRI脑肿瘤分割准确度高,适应不同患者不同模态之间的多变性和差异性,值得参考。
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关键词
3D-CNNS特征提取
mri多模态信息
脑肿瘤分割
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职称材料
题名
结合MRI多模态信息和3D-CNNs特征提取的脑肿瘤分割研究
被引量:
5
1
作者
杨新焕
张勇
机构
郑州人民医院影像科
郑州大学附属郑州中心医院放射科
出处
《中国CT和MRI杂志》
2020年第9期4-6,23,共4页
基金
2016年河南省医学科技攻关计划项目(编号:201602030)。
文摘
目的探究结合MRI多模态信息和3D-CNNs特征提取对于脑肿瘤分割的价值。方法分析相比于未加入多模态3D-CNNs特征的方法,并对比2D-CNNs特征方法和3D-CNNs特征方法分割的结果,主要参考dice系数,假阳性率和sensitibity。结果在加入多模态3D-CNNs特征之后,患者的dice系数均有不同程度的提高,sensitibity系数也有改变,假阳性率显著得到改善;加上多模态3D-CNNs特征提取后,dice系数变为(88.26±4.65)%,显著优于多模态2D-CNNs特征提取的(83.67±4.22)%。而多模态2D-CNNs特征提取的运用甚至比单独使用灰度邻域结合haar小波低频系数的分割结果。结论基于多模态3D-CNNs特征提取的MRI脑肿瘤分割准确度高,适应不同患者不同模态之间的多变性和差异性,值得参考。
关键词
3D-CNNS特征提取
mri多模态信息
脑肿瘤分割
Keywords
3D-CNNs Feature Extraction
mri
Multimodal Information
Brain Tumor Segmentation
分类号
R739.41 [医药卫生—肿瘤]
R445.2 [医药卫生—影像医学与核医学]
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作者
出处
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被引量
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1
结合MRI多模态信息和3D-CNNs特征提取的脑肿瘤分割研究
杨新焕
张勇
《中国CT和MRI杂志》
2020
5
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