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跨模态医学图像预测综述
被引量:
9
1
作者
周沛
陈后金
+3 位作者
于泽宽
彭亚辉
李艳凤
杨帆
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期220-226,共7页
医学影像技术与设备的进步在生物医学领域的各项研究中发挥着重要作用.跨模态医学图像预测旨在由一种模态图像预测另一种模态图像.本文详细综述了由MRI预测CT图像、7T-Like图像重构、PET预测及其他医学模态预测研究,阐述了各类模态预测...
医学影像技术与设备的进步在生物医学领域的各项研究中发挥着重要作用.跨模态医学图像预测旨在由一种模态图像预测另一种模态图像.本文详细综述了由MRI预测CT图像、7T-Like图像重构、PET预测及其他医学模态预测研究,阐述了各类模态预测的必要性及存在的挑战,说明各类预测方法的特点并进行性能比较,最终得出结论:基于深度学习的跨模态预测在预测精度和预测时间两方面更具优势.
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关键词
深度学习
CT
预测
7T-Like图像重构
pet预测
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职称材料
题名
跨模态医学图像预测综述
被引量:
9
1
作者
周沛
陈后金
于泽宽
彭亚辉
李艳凤
杨帆
机构
北京交通大学
北京大学
出处
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期220-226,共7页
基金
国家自然科学基金(No.61571036
No.61502025
+1 种基金
No.61771039)
创新研究群体科学基金(No.81421004)
文摘
医学影像技术与设备的进步在生物医学领域的各项研究中发挥着重要作用.跨模态医学图像预测旨在由一种模态图像预测另一种模态图像.本文详细综述了由MRI预测CT图像、7T-Like图像重构、PET预测及其他医学模态预测研究,阐述了各类模态预测的必要性及存在的挑战,说明各类预测方法的特点并进行性能比较,最终得出结论:基于深度学习的跨模态预测在预测精度和预测时间两方面更具优势.
关键词
深度学习
CT
预测
7T-Like图像重构
pet预测
Keywords
deep learning
computed tomography (CT) image prediction
7T-like image reconstruction
positron emission tomography (
pet
) image prediction
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
跨模态医学图像预测综述
周沛
陈后金
于泽宽
彭亚辉
李艳凤
杨帆
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
9
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