【摘 要】
:
众所周知,此次2020年春季在全世界范围内大规模暴发的“新冠肺炎”疫情,借助于医用CT临床诊断技术评估或评判“新冠肺炎”患者肺部炎性已然成为不可或缺的重要方法而大放异彩。发韧于医学CT技术的X射线能谱CT,其不同于传统医用CT利用积分型探测器以“积分测量”之“整体化”获取患者人体组织信息,它是通过光子计数探测器利用不同能量X射线的吸收特性以“微分测量”之“差异化”获取人体组织不同能量区间内X射线衰
论文部分内容阅读
众所周知,此次2020年春季在全世界范围内大规模暴发的“新冠肺炎”疫情,借助于医用CT临床诊断技术评估或评判“新冠肺炎”患者肺部炎性已然成为不可或缺的重要方法而大放异彩。发韧于医学CT技术的X射线能谱CT,其不同于传统医用CT利用积分型探测器以“积分测量”之“整体化”获取患者人体组织信息,它是通过光子计数探测器利用不同能量X射线的吸收特性以“微分测量”之“差异化”获取人体组织不同能量区间内X射线衰减特性,依据这一差异,不仅可以提高衰减系数相近材料的成像对比度,而且还能对扫描对象进行定性及定量分析为世人所瞩目。然而,X射线是一个连续能谱,虽然通过光子计数探测器探测不同能量的X射线与物质或材料相互作用后的光子(可见光),可以重建不同能量区间的能谱CT图像,借以进行不同材料的识别与分析,但是X射线能谱CT在其特定的X射线能谱区间所探测到的光子数量有限,致使能谱CT投影数据和重建图像具有低的信噪比(SNR)特征,图像噪声大,因此,如何进行高效的能谱CT图像降噪和实现高精度的材料分析与识别,迄今仍然是一个亟待解决的难题。有鉴于此,本文的研究工作依托于科技部国家重点研发计划项目(项目编号:2016YFC0104609)、国家自然科学青年基金项目(批准号:61401049)、重庆市基础科学与前沿技术研究专项项目(项目编号:CSTC2016JCYJA0473)及中央高校基金基本科研业务费项目(项目编号:2019CDYGYB019)和重庆市教委科学技术研究计划项目(项目编号:KJQN201904007)等科研课题,立足于所构建的光子计数探测器的X射线能谱CT系统,开展了基于深度学习的X射线能谱CT图像降噪处理及其材料识别方法研究工作。论文的研究工作内容,主要包括:(1)在广泛调研、阅读国内外与之有关大量文献基础上,阐明了研究背景及意义,综述了国内外X射线能谱CT技术研究工作进展,分析了X射线能谱CT图像降噪技术及材料识别技术的研究现状、发展趋势及目前尚亟待解决的关键科学问题,明确了本论文研究工作的主要内容。(2)研究分析了X射线能谱CT技术基本理论。在此基础上,针对X射线能谱CT成像技术的特点,开展了复杂被测物的材料识别研究,在能谱CT图像域中,结合深度学习相关算法,构建了能谱CT图像降噪模型和能谱CT材料识别模型。(3)基于深度学习的X射线能谱CT图像特征提取模型研究。建构于光子计数探测器的X射线能谱CT系统,虽然能够探测不同能量X射线的衰减特性,然而在较窄能量区间内探测到的X射线光子数量较少,致使重建能谱CT图像信噪比低。为此,从深度学习的特征提取单元着手,研究了一种新型的特征提取结构——金字塔残差模块,以此能够有效提取能谱CT图像特征信息。与VGGNet和ResNet等网络使用的结构不同,金字塔残差模块能够有效减少网络的参数量,加快网络收敛速度,降低网络过拟合和梯度爆炸的风险,拥有更优良的特征提取能力,这为后续研究基于深度学习的能谱CT图像降噪处理和材料分析与识别奠定了基础。(4)基于金字塔残差网络的X射线能谱CT图像降噪技术研究。针对在较窄能量区间内探测X射线光子数量有限,致使能谱CT重建图像噪声较强的严峻问题,依据实际能谱CT数据特征,构建了噪声模型,创建了数据集。借助于金字塔残差模块的图像处理能力,设计了降噪网络。采集了小老鼠能谱CT图像,以此构造了数据集,验证了模型的性能和泛化能力。较之于DnCNN、REDCNN等经典模型,研究设计的网络模型获得了更好的结果,其优质图像作为数据源,为后续的材料识别研究提供了高质量的能谱CT图像。(5)基于全卷积金字塔残差网络的X射线能谱CT材料识别研究。由于X射线能谱CT的传统基材料分解方法是建立于CT图像域材料识别,因此其在多物质重建过程中极易受噪声影响,材料的识别精度不高。为此,研究设计了一种基于金字塔残差模块的全卷积神经网络,开展了能谱CT材料识别研究。通过引入编码器-解码器结构和跳跃连接,能够检测能谱CT图像中不同材料的区域,达到材料识别的目的。所设计的算法缓慢增加网络特征维度能够有效减少训练参数,并且利用跳跃连接传导特征图,提高了浅层网络中特征图的利用效率。在小老鼠能谱CT图像数据集中,验证了设计的方法,相较于其他诸如SegNet、FCN-8s、U-Net等深度学习方法,本文算法获得了更好的分割结果。同时,与传统的图像域基材料分解法相比较,本文算法具有较高的材料识别精度。
其他文献
随着纳米工艺的持续发展以及集成电路设计方法、制造工艺、生产和测试技术的长足进步,CMOS晶体管尺寸不断缩小,集成至单个芯片上的晶体管数量呈指数级增长。片上众处理器系统(Multiprocessor System-on-Chip,MPSoC)成为超大规模集成电路和嵌入式系统的主要设计框架。依托片上光网络(Optical Network-on-Chip,ONoC)新型互连架构为处理器间通信提供的超高带
数字图像作为多媒体信息的重要组成部分,由于具有信息量大、内容丰富和可理解性好等特点,已经在人们的日常生产生活中扮演着非常重要的角色。然而,在存储和传输数字图像的过程中容易产生一些安全问题。同时,数字图像中包含大量冗余数据,为了降低存储空间并提升传输效率需要实现数据压缩。因此,如何在保证数字图像安全的同时保持较高的压缩率成为信息科学领域亟待解决的问题。密码学是保证多媒体信息安全的重要手段。近年来,随
镁合金具有密度低、比强度高、比模量高、阻尼减震性好、电磁屏蔽性高和易于回收等优点,是最具发展潜力的绿色金属材料之一。在科技技术迅速发展的今天,航天航空和交通工具的速度越来越快,动力需求也逐渐增大,对工具的稳定性提出了更高的要求。然而,镁合金本身弹性模量较低、强度不够高、塑性较差,达不到航天航空和交通领域对零件设备的使用标准,制约了镁合金在这些领域的进一步推广与应用。因此,研究和发展高模量镁合金,并
结构面裂隙在岩土工程、采矿工程、核废料处理及水利水电建设等实际工程中广泛存在,无论是原生裂隙还是次生裂隙都是岩体的主要透水通道。工程施工过程中,由于扰动、卸荷等作用使裂隙带不断发育沟通了附近含水沙层与工作面的水力联系,就会引发裂隙网络非线性渗流,形成涌水、突水溃沙等一系列地质灾害。因此,裂隙网络中流体运动规律以及水沙两相相互作用机理是岩土工程界亟待解决的问题。流体在裂隙网络中的流动与在多孔介质或单
压接型IGBT(Press-Pack Insulated Gate Bipolar Transistor:PP-IGBT)器件具有双面散热、大电流密度、失效短路等优点,能满足柔性直流输电换流阀装备用大功率器件的需求,已成为高压大容量柔性直流输电换流阀的首选。然而,不同于传统焊接型IGBT器件,压接型IGBT器件结构更为复杂,内部各层材料通过外部压力连接在一起,运行过程中不仅受到电、热应力的影响,还
随着我国工业化进程的推进,富矿资源逐渐短缺,而许多低品位矿产资源中赋存大量硬度较低的脉石矿物,在磨矿作业中这类低硬度脉石矿物极易发生过磨而成为矿泥。浮选过程中由于该类矿物粒度小,比表面积大,表面能高,极易在气泡上浮过程中通过泡沫的夹带作用进入泡沫层;或粘附于目的矿物表面,伴随有用矿物吸附在气泡表面成为浮选精矿,从而降低精矿指标。因此,深入分析泥化矿物夹带行为的影响因素,提出泥化矿物夹带行为的有效调
厌氧氨氧化细菌广泛存在于自然生态系统中,是一类重要的化能自养型微生物,通过亚硝酸盐作为电子受体将铵盐转化成氮气,并从中获得能量。厌氧氨氧化工艺已被成功应用于废水生物脱氮处理,并体现了良好的脱氮能力,总氮去除率高达9.5 kg m-3 d-1,且具有运行成本低、脱氮负荷高、产泥量低、无二次污染的优点。悬浮态的厌氧氨氧化细菌在实际工程应用中流失量较高,颗粒化的厌氧氨氧化细菌可保留的污泥量高,抗冲击负荷
伴随着互联网和信息技术的快速发展,新应用、新需求的不断增加,新型计算环境不断涌现并得到长足发展,其中以云计算、边缘计算最具有代表性。云计算可提供低成本、高效率和按需灵活配置的高质量计算与存储服务,边缘计算作为云计算的扩展与延伸,可以满足应用在实时性和智能化等方面的需求。新型计算环境逐渐被应用于教育、医疗、金融等多个领域;然而,新型计算环境的广泛应用也引发了一些新的问题和挑战,特别是数据安全与隐私保
第一部分:面中份肿瘤术后局部复发及相关因素的临床研究目的:比较不同病理类型面中份肿瘤的术后局部复发情况,探讨面中份肿瘤的术后局部复发的临床特征及相关危险因素。方法:选取2010~2018年于北京大学口腔医学院行手术治疗,术后病理诊断明确,临床及随访资料完整的面中份肿瘤患者。将肿瘤按三维结构分为上、下、前、后、内、外六个方向,统计肿瘤复发方向及相关临床特征。通过SPSS19.0软件分析影响术后局部复
当今社会智能化及便携式设备的快速发展与其应用的日益普及,对高效稳定且便捷的微能源系统的需求越发迫切。微型燃料电池技术是一种利用电化学反应将存储于燃料中的化学能直接转化为电能的能源转化技术,具有转化效率高、应用形式灵活、适应性强、环境友好等显著优势,是一种理想的微能源系统。当前国内外对微型燃料电池技术的研究,多侧重于通过高效催化剂的制备、电极材料研发及电池结构与运行条件优化设计等以提高微型燃料电池性