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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111434806.8 (22)申请日 2021.11.29 (71)申请人 厦门理工学院 地址 361000 福建省厦门市集美区理工路 600号 (72)发明人 杜晓凤 何一凡 满旺 李白云 (74)专利代理 机构 厦门市首创君 合专利事务所 有限公司 3 5204 专利代理师 连耀忠 李艾华 (51)Int.Cl. G06T 11/00(2006.01) G06T 3/40(2006.01) G06N 20/00(2019.01) G06N 3/08(2006.01) G06N 3/04(2006.01)G06F 17/16(2006.01) G06F 17/14(2006.01) (54)发明名称 基于参考图像和数据修正的欠采样磁共振 图像重建方法 (57)摘要 本发明提供了一种基于参考图像和数据修 正的欠采样磁共振图像重建方法, 包括: 获取全 采样T1加权图像作为参考图像Iref; 获取全采样 T2加权图像IT2, 并转换为欠采样k空间数据y; 初 始化图像序列Is和初始化互信息值序列MIs; 使 用基于残差模块的卷积神经网络, 建立基于参考 图像Iref和欠采样k空间数据y的欠采样磁共振图 像重建模型; 训练欠采样磁共振图像重建模型; 记录重建过程中的重建图像及其与参考图像的 互信息值; 基于所述互信息值选择最佳的重建图 像; 对所述最佳的重建图像进行迭代k ‑空间数据 修正, 获得最终的重建图像。 本发明能够提高重 建图像的准确度。 权利要求书2页 说明书6页 附图5页 CN 114998458 A 2022.09.02 CN 114998458 A 1.一种基于参考图像和数据修正的欠采样磁共振 图像重建方法, 其特征在于, 包括如 下步骤: 获取全采样T1加权图像作为参考图像Iref; 获取全采样T2加权图像IT2, 并转换为欠采样 k空间数据y; 初始化图像序列Is和初始化互信息值序列MIs; 使用基于残差模块的卷积神经网络, 建立基于参考 图像Iref和欠采样k空间数据y的欠 采样磁共 振图像重建模型; 训练欠采样磁共 振图像重建模型; 记录重建过程中的重建图像及其与参 考图像的互信息值; 基于所述互信息值选择最佳的重建图像; 对所述最佳的重建图像进行迭代k ‑空间数据修 正, 获得最终的重建图像。 2.根据权利要求1所述的基于参考图像和数据修正的欠采样磁共振图像重建方法, 其 特征在于, 获取全 采样T2加权图像IT2, 并转换为 欠采样k空间数据y, 具体包括: 将加权图像IT2傅里叶变换到k 空间, 再将 k空间数据与欠采样掩码M点乘, 得到对应的欠 采样k空间数据y, 如下: y=M⊙FIT2 其中, F表示 傅里叶变换。 3.根据权利要求2所述的基于参考图像和数据修正的欠采样磁共振图像重建方法, 其 特征在于, 所述 欠采样掩码M为笛卡尔欠采样掩码, 采样率 为10%。 4.根据权利要求1所述的基于参考图像和数据修正的欠采样磁共振图像重建方法, 其 特征在于, 使用基于残差模块的卷积神经网络, 建立基于参考图像Iref和欠采样k空间数据y 的欠采样磁共 振图像重建模型, 具体包括: 卷积神经网由多个残 差模型堆叠而成, 输入 为参考图像Iref, 输出为重建的 图像It; 从输 入端到输出端的映射函数为f(Θ|Iref), 该映射函数具有参数Θ={W1, W2, ...WL; B1, B2, ...BL}, 其中Wl表示第l层的权值矩阵, Bl表示第l层的偏置, L是网络模型的总层数; 给定欠 采样k空间数据y和它对应的参考图像Iref作为网络输入, 将重建的图像作为网络输出, 损失 函数定义 为: I′=f(Θ|Iref) It=fdc(I′)=|F‑1((1‑M)⊙FI′+y)| E(Θ)=| |y‑M⊙Ffdc(I′)||2 其中, F表示傅里叶变换, FI ′表示对图像I ′进行傅里叶变换, F‑1表示傅里叶逆变换, 1表 示值全为的与M同大小的矩阵, ⊙表示矩阵之间的点乘, fdc表示数据修正操作, || ·||2表示 矩阵范数的平方。 5.根据权利要求4所述的基于参考图像和数据修正的欠采样磁共振图像重建方法, 其 特征在于, 训练欠采样磁共 振图像重建模型, 具体包括: 通过最小化损失函数E(Θ)来估计映射函数f(Θ|Iref)中参数Θ的最优取值 损失函 数的最小化由自适应梯度下降算法和标准的反向传播 算法实现。 6.根据权利要求1所述的基于参考图像和数据修正的欠采样磁共振图像重建方法, 其 特征在于, 记录 重建过程中的重建图像及其与参 考图像的互信息值, 具体包括:权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114998458 A 2每间隔n次训练, 存储第i次重建图像Ii到重建图像序列Is=Is∪Ii中, 计算Ii与参考图 像Iref的互信息值并存 储入MIs=MIs∪MIi, 其中 其中p(x)为图Ii中灰度级x的概率密度, p(y)为图Iref中灰度级y的概率密度, p(x, y)指 的是图像Ii的灰度级x与图像Iref灰度级为y的联合 概率密度。 7.根据权利要求6所述的基于参考图像和数据修正的欠采样磁共振图像重建方法, 其 特征在于, 基于所述互信息值选择最佳的重建图像, 具体包括: 由Is选择最优重建磁共振图像I0∈Is, i为互信息值集合中的最大值所对应的下标, 如 下: 8.根据权利要求7所述的基于参考图像和数据修正的欠采样磁共振图像重建方法, 其 特征在于, 对 所述最佳的重 建图像进 行迭代k‑空间数据修正, 获得最 终的重建图像, 具体包 括: 对I0进行数据修正K次, 得到最后的重建图像IK, Ik=fdc(Ik‑1) k=1, 2, 3. ..K。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114998458 A 3
专利 基于参考图像和数据修正的欠采样磁共振图像重建方法
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