基于胰腺血管周围脂肪影像特征的术区炎症程度分级方法

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基于胰腺血管周围脂肪影像特征的术区炎症程度分级方法
申请号:CN202511176309
申请日期:2025-08-21
公开号:CN120747051B
公开日期:2025-11-25
类型:发明专利
摘要
本发明涉及医学影像组学分析技术领域,具体涉及基于胰腺血管周围脂肪影像特征的术区炎症程度分级方法,包括以下步骤:通过统计学方法确定用于胰腺术区炎症程度分级的临床危险因素;通过TotalSegmentator分割模型、nnUNet分割框架以及区域生长算法的结合,在预处理后的CT静脉期影像和静脉期影像中,分别分割出ROI 1~6,并提取跨区域影像组学特征;通过多种机器学习算法,基于所述跨区域影像组学特征和临床危险因素,构建炎症程度分级模型。本发明在结合危险因素和影像组学特征构建的融合模型中,使用回顾性研究发现临床危险因素,同时临床危险因素和影像组学特征采用注意力机制拼接处理,保证融合模型的炎性轻重程度分级精度和效率。
技术关键词
组学特征 影像 肠系膜上动脉 区域生长算法 静脉 资料 胃十二指肠 脂肪 血管 围手术期 分支 主动脉 统计学方法 机器学习算法 感兴趣 注意力机制 随机森林 组织追踪 内脏