一种使用全身SUV图像调查个体水平的全身代谢异常的方法

    公开(公告)号:CN114533102A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210108838.7

    申请日:2022-01-28

    IPC分类号: A61B6/03 A61B6/00

    摘要: 本发明公开一种使用全身SUV图像调查个体水平的全身代谢异常的方法,包括:采集不同受试者不同采样区域的18F‑FDG PET/CT扫描数据,得到不同受试者的具有标准摄取值SUV的图像,通过该图像进行采样区域的选择;所述受试者包括健康对照组,肺癌组,Covid‑19出院后30天的受试者,原因不明的胃肠道出血的受试者;构建不同受试者的个体连接网络,并通过不同受试者的个体连接网络得出不同受试者的每个采样区域代谢异常程度;通过不同受试者的每个采样区域代谢异常程度进行对照组同质性分析、肺癌组异质性分析、小组与个人层面的网络分析及个人网络与单器官分析。本发明的方法可以潜在地识别系统性代谢异常。

    基于V-Net和组合型损失函数的海马体自动分割方法及系统

    公开(公告)号:CN115311453A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210739917.8

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本发明属于脑图像分析技术领域,特别涉及一种基于V‑Net和组合型损失函数的海马体自动分割方法及系统,通过获取受试者核磁共振影像数据,对数据进行预处理操作;针对预处理操作后的受试者核磁共振影像数据,利用海马体自动分割模型来获取海马体掩码,以实现受试者海马体的自动分割,其中,海马体自动分割模型采用已训练的V‑Net网络模型结构,且该V‑Net网络模型通过从压缩路径叠加特征映射到解压路径来补充损失信息,并利用包含Dice系数最大化的组合性损失函数进行训练。本发明通过V‑Net和组合型损失函数来挖掘海马体影像特征,提升海马体自动分割效率和准确性,便于实际场景应用。

    一种使用全身SUV图像调查个体水平的全身代谢异常的方法

    公开(公告)号:CN114533102B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210108838.7

    申请日:2022-01-28

    IPC分类号: A61B6/03 A61B6/00

    摘要: 本发明公开一种使用全身SUV图像调查个体水平的全身代谢异常的方法,包括:采集不同受试者不同采样区域的18F‑FDG PET/CT扫描数据,得到不同受试者的具有标准摄取值SUV的图像,通过该图像进行采样区域的选择;所述受试者包括健康对照组,肺癌组,Covid‑19出院后30天的受试者,原因不明的胃肠道出血的受试者;构建不同受试者的个体连接网络,并通过不同受试者的个体连接网络得出不同受试者的每个采样区域代谢异常程度;通过不同受试者的每个采样区域代谢异常程度进行对照组同质性分析、肺癌组异质性分析、小组与个人层面的网络分析及个人网络与单器官分析。本发明的方法可以潜在地识别系统性代谢异常。

    基于V-Net和组合型损失函数的海马体自动分割方法及系统

    公开(公告)号:CN115311453B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202210739917.8

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本发明属于脑图像分析技术领域,特别涉及一种基于V‑Net和组合型损失函数的海马体自动分割方法及系统,通过获取受试者核磁共振影像数据,对数据进行预处理操作;针对预处理操作后的受试者核磁共振影像数据,利用海马体自动分割模型来获取海马体掩码,以实现受试者海马体的自动分割,其中,海马体自动分割模型采用已训练的V‑Net网络模型结构,且该V‑Net网络模型通过从压缩路径叠加特征映射到解压路径来补充损失信息,并利用包含Dice系数最大化的组合性损失函数进行训练。本发明通过V‑Net和组合型损失函数来挖掘海马体影像特征,提升海马体自动分割效率和准确性,便于实际场景应用。

    一种金属有机骨架材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117736458A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311803403.5

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: C08G83/00

    摘要: 本发明涉及一种金属有机骨架材料的制备方法,包括原材料准备、溶液制备、溶液分散处理、等离子反应、固液分离、清洗和干燥等步骤;采用超声波和等离子体处理,使在制备金属离子‑MOF‑74过程中,将盐溶液与骨架材料充分混合,有利于有机无机材料的自组装形成MOF结构。等离子体中所产生的电子、各种离子、自由基、激发物种和中性物种等活性粒子,为MOF结构的组装提供能量,通过调控等离子体的电压、气体气氛、处理时间等,可以进一步调控MOF‑74的表面结构及活性位点。