[发明专利]结节超声分类数据处理方法及数据处理系统有效

专利信息
申请号: 202111335827.4 申请日: 2021-11-12
公开(公告)号: CN113780483B 公开(公告)日: 2022-01-28
发明(设计)人: 马燕;许月超;赵冬;柯静;林岚 申请(专利权)人: 首都医科大学附属北京潞河医院
主分类号: G06V10/764 分类号: G06V10/764;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 北京华创智道知识产权代理事务所(普通合伙) 11888 代理人: 彭随丽
地址: 101149 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 结节 超声 分类 数据处理 方法 数据处理系统
【权利要求书】:

1.结节分类超声数据处理方法,其特征在于,包含以下步骤:

选取第一超声图像和第二超声图像作为原始训练数据,以为损失函数,优化图像生成器和第一判别器,得第一图像生成器;

以为损失函数,优化所述和第二判别器,得第二图像生成器;

以风格相似性为损失函数,优化所述,得第三图像生成器;

以解剖结构一致性损失为损失函数,优化所述,得第四图像生成器;

综合全损失函数,优化所述得第五图像生成器,输出得第三超声图像为第一超声图像到第二超声图像的自适应转换产物;

所述第一判别器为图像风格判别器;所述第二判别器为结构一致性判别器;所述图像生成器G根据第一超声图像和第二超声图像提供图像信息生成第三超声图像;式中;所述为x经过所述图像生成器G生成的图像;

所述第一判别器包含第一判别单元;所述第一判别单元用于判别来源于所述第一超声图像或所述第三超声图像的图像信号;所述第一判别器用于对所述第三超声图像风格迁移,所述第三超声图像用于同所述第一超声图像对比并生成风格相似性损失;

所述第二判别器包含第二判别单元;所述第二判别单元用于判别来源于所述第二超声图像或所述第三超声图像的图像信号;所述第二判别器用于对所述第三超声图像结构迁移,所述第三超声图像用于同所述第一超声图像对比并生成解剖结构一致性损失;

所述满足:

式中 为所述G(x)代入的第5个卷积层的特征图;式中为x代入的第5个卷积层的特征图;式中为x在范围内变化的数学期望;式中F为Frobenius范数;

所述满足:

式中表示(x,y)在(,)范围内变化的数学期望;式中G(x)为x经过所述图像生成器G的生成图像;

式中为的第k层图像格拉姆矩阵运算,式中为的第k层第i特征图,式中为第k层第j特征图,式中vec表示矢量化操作,式中表示内积;式中y ϵ ;

所述满足:

满足:

式中为x在范围内变化的数学期望,式中为y在范围内变化的数学期望;

所述满足:

所述 满足:

是的权重系数,是的权重系数,是的权重系数。

2.根据权利要求1所述数据处理方法,其特征在于,所述图像生成器G为残差网络,由编码器、转换器和解码器构成;所述编码器包含第一卷积层、第二卷积层和第三卷积层;所述转换器包含第一残差卷积层、第二残差卷积层、第三残差卷积层、第四残差卷积层、第五残差卷积层和第六残差卷积层;所述解码器包含第一反卷积层、第二反卷积层和第三反卷积层;所述第一卷积层和所述第三反卷积层为7×7卷积核,所述第二卷积层、所述第三卷积层、所述第一残差卷积层、所述第二残差卷积层、所述第三残差卷积层、所述第四残差卷积层、所述第五残差卷积层、所述第一反卷积层和所述第二反卷积层均为3×3的卷积核。

3.根据权利要求2所述数据处理方法,其特征在于,所述第一判别器和所述第二判别器的结构完全相同,包含第一卷积单元、稠密单元、过渡单元和第五最大池化单元;所述稠密单元包含第一稠密单元、第二稠密单元、第三稠密单元、第四稠密单元;所述过渡单元包含第一过渡单元、第二过渡单元、第三过渡单元;所述第一卷积单元、所述稠密单元、所述过渡单元和所述第五最大池化单元连接顺序依次为:第一卷积单元、第一稠密单元、第一过渡单元、第二稠密单元、第二过渡单元、第三稠密单元、第三过渡单元、第四稠密单元和第五最大池化单元。

4.根据权利要求3所述数据处理方法,其特征在于,所述第一稠密单元、所述第二稠密单元、所述第三稠密单元和所述第四稠密单元中包含4-10个1×1和3×3的卷积层;所述第一过渡单元、所述第二过渡单元和所述第三过渡单元包含1×1卷积层和2×2平均池化层。

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