一种基于Radon域变换的2D/3D图像配准方法及系统

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一种基于Radon域变换的2D/3D图像配准方法及系统
申请号:CN202411107517
申请日期:2024-08-13
公开号:CN119131100A
公开日期:2024-12-13
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于Radon域变换的2D/3D图像配准方法及系统,该配准方法包括两个关键组成部分:基于Radon域变换的前处理技术和神经网络模型预测。本发明在网络输入中加入了3D结构信息,对网络进行训练,从而解决了现有深度学习2D/3D图像配准方法通用性差的问题。同时,提出了基于Grangeat关系和Radon域变换的前处理方法,显著提升了深度学习2D/3D图像配准方法的鲁棒性和泛化能力。
技术关键词
CT体数据 二维X射线图像 图像配准方法 深度神经网络模型 光线投射算法 深度学习预测 图像配准系统 索引 像素 关系 坐标系 更新模型参数 子模块 对象 物理