[发明专利]基于改进序贯滤波的静态PET图像重建方法在审
| 申请号: | 201510657627.9 | 申请日: | 2015-10-12 | 
| 公开(公告)号: | CN105279777A | 公开(公告)日: | 2016-01-27 | 
| 发明(设计)人: | 王宏霞;刘安东;俞立 | 申请(专利权)人: | 浙江工业大学 | 
| 主分类号: | G06T11/00 | 分类号: | G06T11/00 | 
| 代理公司: | 杭州斯可睿专利事务所有限公司 33241 | 代理人: | 王利强 | 
| 地址: | 310014 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 | 
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| 摘要: | 一种基于改进序贯滤波的静态PET图像重建方法,包括如下步骤:1)建立PET系统的状态空间模型;2)基于改进序贯滤波的浓度重建过程如下:2.1)首先设定放射性浓度分布的初始值和初始估计协方差 | ||
| 搜索关键词: | 基于 改进 滤波 静态 pet 图像 重建 方法 | ||
【主权项】:
                一种基于改进序贯滤波的静态PET图像重建方法,其特征在于:所述图像重建方法包括如下步骤:1)建立PET系统的状态空间模型:![]()
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![]() 为空间浓度的滤波重建值,
为空间浓度的滤波重建值,![]() 为空间浓度的滤波初始值,y(t)为可测得的校正后的正弦图数据,P(t)为空间浓度的预估误差协方差阵,P(0)为初始空间浓度预估误差协方差,将y(t)分为r块,yi(t)是y(t)的第i分块,Di,Ri,Qi是相应于yi(t)的矩阵D,R,Q的分块,Ki(t)为相应于yi(t)的滤波增益矩阵,
为空间浓度的滤波初始值,y(t)为可测得的校正后的正弦图数据,P(t)为空间浓度的预估误差协方差阵,P(0)为初始空间浓度预估误差协方差,将y(t)分为r块,yi(t)是y(t)的第i分块,Di,Ri,Qi是相应于yi(t)的矩阵D,R,Q的分块,Ki(t)为相应于yi(t)的滤波增益矩阵,![]() 为基于{y(0),…,y(t‑1),y1(t),…,yi(t)}的空间浓度滤波重建值,Pi(t)是相应于{y(0),…,y(t‑1),y1(t),…,yi(t)}的滤波误差协方差阵。迭代从初始值
为基于{y(0),…,y(t‑1),y1(t),…,yi(t)}的空间浓度滤波重建值,Pi(t)是相应于{y(0),…,y(t‑1),y1(t),…,yi(t)}的滤波误差协方差阵。迭代从初始值![]() P(0)出发,通过量测值y(t),经过N次迭代,最终得到放射性浓度分布
P(0)出发,通过量测值y(t),经过N次迭代,最终得到放射性浓度分布![]() 重建过程如下:2.1)首先设定放射性浓度分布的初始值和初始估计协方差
重建过程如下:2.1)首先设定放射性浓度分布的初始值和初始估计协方差![]() P0(0)=P(0);2.2)获取正弦图数据y(t);2.3)将正弦图数据y(t)分成r块;2.4)利用方程(3)计算增益矩阵Ki(t);2.5)利用量测值yi(t)及增益Ki(t),根据状态更新方程(2)计算出空间浓度估计值
P0(0)=P(0);2.2)获取正弦图数据y(t);2.3)将正弦图数据y(t)分成r块;2.4)利用方程(3)计算增益矩阵Ki(t);2.5)利用量测值yi(t)及增益Ki(t),根据状态更新方程(2)计算出空间浓度估计值![]() 并根据(4)推出相应的预估误差协方差阵Pi(t);2.6)若i<r,i=i+1,跳转至步骤2.4),否则,
并根据(4)推出相应的预估误差协方差阵Pi(t);2.6)若i<r,i=i+1,跳转至步骤2.4),否则,![]() P(t)=Pr(t);2.7)若t<N,t=t+1,跳转至步骤2.2),否则,算法结束,获得最终重建结果。
P(t)=Pr(t);2.7)若t<N,t=t+1,跳转至步骤2.2),否则,算法结束,获得最终重建结果。
            
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