预测截断图像的系统和方法、准备数据的方法及其介质

    公开(公告)号:CN111369635B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN201811592101.7

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明涉及预测截断图像的系统和方法、准备数据的方法及其介质。其中准备数据的方法包括虚拟模拟步骤,用于对图像数据进行虚拟模拟,以同时得到有数据截断的虚拟失真图像和没有数据截断的虚拟精标准图像。所述预测截断图像的方法基于训练的学习网络预测截断图像,所述训练的学习网络是基于通过上述准备数据的方法来得到的虚拟失真图像和虚拟精标准图像构成的数据集进行数据训练得到的。还提供与上述方法对应的系统以及记录的指令可实现上述方法的记录介质。

    生成低分辨率与高分辨率数据对的方法和医学成像系统

    公开(公告)号:CN119670544A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411721622.3

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本公开涉及生成低分辨率与高分辨率数据对的方法和医学成像系统。该方法包括:利用仿真软件构建低分辨率医学成像系统和高分辨率医学成像系统;利用低分辨率医学成像系统对扫描对象的模拟模体进行第一模拟扫描以得到低分辨率数据;采用高分辨率医学成像系统对扫描对象的模拟模体进行第二模拟扫描以得到高分辨率数据;以及将扫描对象的低分辨率数据与扫描对象的高分辨率数据相关联以生成扫描对象的低分辨率与高分辨率数据对。

    成像系统、方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115770056A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111049401.2

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明提供一种成像系统、方法。具体地,该成像系统包括:定位图像获取单元,用于获取扫查对象的多个角度的定位图像;轮廓预估单元,用于在至少一幅定位图像存在截断时预估扫描对象在各定位图像中沿扫描方向的轮廓;显示视野确定单元,用于选择预估轮廓的最大值作为图像显示视野。在至少一幅定位图像存在截断时预估扫描对象在各定位图像中沿扫描方向的轮廓,进而确定合适的显示视野,能够准确设置合适的显示视野,以使得重建的图像能够涵盖扫描对象的全部轮廓且具有较高的分辨率。

    成像方法及装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111915692A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910380168.2

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本申请提供了一种成像方法及系统,以及非暂态计算机可读存储介质。所述成像方法包括对投影数据进行预处理,以获取截断部分的预测图像;对预测图像进行前向投影,以获取截断部分的预测的投影数据;以及将前向投影得到的投影数据与未截断部分的投影数据进行图像重建。

    医学成像方法、装置和医学成像设备

    公开(公告)号:CN119423790A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202310953306.8

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本申请实施例提供一种医学成像方法、装置和医学成像设备,所述方法包括:使用深度学习方法获取检查对象的侦察图像上的感兴趣区域;根据所述感兴趣区域确定所述检查对象的感兴趣器官的几何中心;根据所述感兴趣器官的几何中心和医学成像设备的几何旋转中心驱动所述患者台移动。根据本申请实施例,实现了患者台的自动移动,由此,感兴趣器官的几何中心接近医学成像设备几何旋转中心,使得诊断图像具有更高的图像质量,包括更高的图像分辨率,同时,穿过医学成像设备几何旋转中心的射线被充分利用,相应地,使得射线的剂量效率更高。

    计算机断层扫描成像方法和装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117982156A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211333377.X

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本申请实施例提供一种计算机断层扫描成像方法和装置。该方法包括:使用不完整探测器以螺距因子大于3的螺距对被检部位进行预扫描,获得第一数据;使用所述不完整探测器对所述被检部位进行轴向扫描,获得第二数据;对所述第一数据和所述第二数据进行拼接,得到第三数据;对所述第三数据进行数据补偿处理,得到补偿后的第三数据;利用所述补偿后的第三数据进行图像重建,得到扫描图像。由此,通过使用不完整探测器进行两次扫描,并对两次扫描获得的数据进行拼接和补偿,在降低X射线的总剂量的前提下,保证了获得的数据的完整性,保持了最终获得的扫描图像的图像质量。

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