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FetMRQC:一个用于多中心胎儿脑部核磁共振成像质量控制的开源机器学习框架
产前诊断中,胎儿脑 MRI 成为神经超声的重要补充,通过对妊娠期间胎儿脑发育的基本洞察。本研究提出 FetMRQC,一个开源的机器学习框架,用于自动图像质量评估和质量控制,克服了临床数据异质性引起的领域转移问题。该框架从原始解剖 MRI 中
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8 months ago
基于辐射扩散生成模型的自监督胎儿 MRI 三维重建
提出了一种基于 Radiation Diffusion Generation Model (RDGM) 的新型胎儿脑 MRI 高质量体重建方法,该方法利用 Neural Radiation Field (NeRF) 和超分辨率生成的扩散模型
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9 months ago
FetMRQC:胎儿脑 MRI 自动质量控制
本论文提出了一种适用于胎儿脑 MRI 的机器学习框架 FetMRQC,旨在自动评估图像质量,提取多种质量指标用于预测专家评分,并且相较于现有的质量评估指标更具一般化性、可解释性和数据效率,同时释出了一种新型手动质量评估工具。
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a year ago
自监督超声到 MRI 胎儿脑部图像合成
本文提出了一种基于超声图像合成类似磁共振图像的方法,该方法自监督、端到端可训练,并利用交叉模式关注和对抗性学习等技术,成功生成了逼真的胎儿 MRI 图像。
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4 years ago
基于区域一致性的半监督学习用于胎儿脑 MRI 质量评估
本研究提出了一种基于半监督的深度学习方法,通过均值教师模型及 ROI 一致性损失检测胎儿脑体积扫描中的伪迹,结果表明相比于有监督学习,该方法可以提高模型准确度约 6%,并且优于其他半监督学习方法。此外,该方法已在 MR 扫描仪上进行实现和评
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4 years ago
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