[发明专利]解剖结构的基于模型的分割有效
申请号: | 201480065883.2 | 申请日: | 2014-11-26 |
公开(公告)号: | CN105793893B | 公开(公告)日: | 2020-01-31 |
发明(设计)人: | A·格罗特;J·彼得斯;J·威斯;A·扎尔巴赫 | 申请(专利权)人: | 皇家飞利浦有限公司 |
主分类号: | G06T7/12 | 分类号: | G06T7/12;G06T7/149 |
代理公司: | 72002 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 李光颖;王英 |
地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 解剖 结构 基于 模型 分割 | ||
1.一种用于对医学图像中的解剖结构的执行基于模型的分割的系统(100),所述系统包括:
输入部(120),其用于获得所述医学图像的图像数据(042);
数据存储设备(200),其包括模型数据(210),所述模型数据定义用于分割解剖结构的类型的可变形模型,所述可变形模型包括要被拟合到所述解剖结构的对应部分的部分;以及
处理器(140),其被配置用于通过将所述可变形模型应用于所述图像数据来执行对所述解剖结构的基于模型的分割;
其中,所述数据存储设备(200)还包括定义数据(220),所述定义数据定义所述可变形模型的第一部分(400)与第二部分(410)之间的几何关系(405),其中,所述解剖结构的对应第一部分被假定在所述图像数据(042)中具有比所述解剖结构的对应第二部分更好的可见性;
其中,所述处理器(140)还被配置用于在所述可变形模型到所述图像数据的所述应用之后:
i)使用所述定义数据(220)来定位所述图像数据(042)中的图像特征,所述图像特征匹配从所述可变形模型的所述第一部分(400)到所述可变形模型的所述第二部分(410)的所述几何关系(405);
ii)基于所述图像特征的位置来调节所述可变形模型的所述第二部分(410)的拟合,以便将所述可变形模型的所述第二部分更好地拟合到所述解剖结构的所述第二部分;
iii)通过使用所述几何关系(405)作为搜索参数搜索所述图像数据(042)的强度概况中的所述图像特征来定位所述图像特征;并且
iv)建立正交于所述可变形模型的所述第一部分(400)的所述强度概况。
2.根据权利要求1所述的系统(100),其中,所述处理器(140)被布置用于通过将模板匹配应用到所述强度概况来定位所述图像特征。
3.根据权利要求1所述的系统(100),其中,所述图像特征是以下的组中的一个:边缘、所述边缘中的平台、局部最大值以及局部最小值。
4.根据权利要求1所述的系统(100),其中,所述处理器(140)还被配置用于在定位所述图像数据(042)中的所述图像特征之前执行图像增强。
5.根据权利要求4所述的系统(100),其中,所述处理器(140)被配置用于执行方向滤波作为所述图像增强的部分,所述方向滤波具有平行于所述可变形模型的所述第一部分(400)的滤波取向。
6.根据权利要求1所述的系统(100),其中,所述几何关系(405)由以下的组中的至少一个来定义:从所述可变形模型的所述第一部分(400)到所述可变形模型的所述第二部分(410)的距离(405)、距离范围、方向以及方向范围。
7.根据权利要求1所述的系统(100),其中,所述处理器(140)还被配置用于:
i)确定已经被实际定位的所述图像特征是否对应于所述解剖结构的所述第二部分的概率;并且
ii)基于所述概率来调节所述可变形模型的所述第二部分(410)的所述拟合。
8.根据权利要求1所述的系统(100),其中,所述定义数据(220)还指示所述图像特征的性质,并且其中,所述处理器(140)被配置用于还基于所述性质来定位所述图像数据(042)中的所述图像特征。
9.根据权利要求1所述的系统(100),其中,所述可变形模型被布置用于分割人体心脏的至少部分,其中,所述可变形模型的所述第一部分(400)被布置用于拟合所述人体心脏的心内膜表面,并且所述可变形模型的所述第二部分(410)被布置用于拟合所述人体心脏的心外膜表面。
10.一种工作站,包括根据权利要求1所述的系统。
11.一种成像装置,包括根据权利要求1所述的系统。
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