基于动态CT多期图像的早期肝癌CAD技术研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    60973071
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0605.模式识别与数据挖掘
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

由于肝癌早期症状隐匿、发展快、病程短,是仅次于肺癌和乳腺癌的第三大恶性疾病.因此,肝癌的早期诊断极为重要.目前肝癌计算机辅助诊断(CAD)作为肝癌早期诊断的有效手段成为国际前沿研究课题之一.但是,肝脏结构复杂、血管丰富,与胃、脾、胆囊等器官相邻或交叉,使肝癌CAD成为CAD技术的难题之一.我国是肝癌高发区,研发早期肝癌CAD技术具有重要的研究意义和实用价值..本项目拟利用肝癌在动态CT动脉早期相与晚期相图像中灰度明显变化的特点,以提高诊断率和降低假阳性为目标,研究早期肝癌CAD关键技术.重点研究晚期相图像中肝脏分割和小肝癌或与周围肝组织对比度较低肝癌的检测算法、早期相和晚期相CT图像的去噪和配准算法、配准后图像中肝癌特征的有效提取算法以及早期肝癌诊断算法,建立早期肝癌CAD系统原型,力争在肝癌CAD 关键算法的理论研究与应用上取得突破,获得具有自主知识产权的早期肝癌CAD技术.

结项摘要

采用计算机图像处理与模式识别技术,建立了正常、肝癌、血管瘤、脂肪肝、肝囊肿和肝硬化的腹部CT多期图像及其影像专家诊断的数据库,系统地研究了早期肝癌在动态CT多期图像中的纹理、灰度、形状等基本问题,揭示了肝癌等疾病在CT图像中的特性。针对医学图像数据量巨大的问题,利用图像在高频区域的稀疏性,将有损压缩和无损压缩相结合提出了一种新的图像压缩算法,即将医学图像变换到小波域,对低频信息进行无损压缩,对高频信息基于可变块矢量量化进行有选择的大幅压缩,既保证了解码图像中的大部分信息不丢失,也提高了图像编码的速度;针对模糊边界图像分割的难点问题,分析肝脏的形状与纹理特性以及与胃边界模糊的特点,提出了利用区域生长法得到的边缘作为零水平集,然后对变分水平集方法进行改进和水平集演化,进行肝脏区域的精确分割,提高了分割精度与效率;针对多期图像配准问题,提出了先将CT图像进行网格化化简,然后基于灰度进行图像配准的算法,有效地减少了搜索范围,提高了配准的精度,较大程度减少了配准的时间。针对肝癌及其他肝脏疾病的识别问题,提出了将ROC曲线的特性与粒子群算法的适应度函数相结合,对分类模型进行了优化的新算法,提高了肝癌诊断的敏感性;针对医学图像三维可视化的效率问题,根据面绘制过程中立方体具有的独立特性,利用Open CL对其进行并行实现,利用顶点索引并发地向公共缓冲区写入数据,大幅度地提高了三维可视化的执行效率。根据上述算法,建立了肝癌CAD系统模型,自主编程开发了肝癌CAD的可视化软件,并对所提出算法进行了实验验证与分析。发表学术论文26篇,其中被SCI收录3篇,EI收录18篇,被SCI期刊录用4篇;获得了1项国家发明专利;出版了一部译著—“生物医学信息技术”;培养了16名研究生。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(8)
专利数量(1)
Automatic Liver Cirrhosis Diagnosis Based on SSM and ACO-SVM
基于SSM和ACO-SVM的肝硬化自动诊断
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Information and Computational Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Huiyan Jiang;Jingming Liu
  • 通讯作者:
    Jingming Liu
Parameters Optimization in SVM Based-on Ant Colony Optimization Algorithm
基于蚁群优化算法的SVM参数优化
  • DOI:
    10.4028/www.scientific.net/amr.121-122.470
  • 发表时间:
    2010-01-01
  • 期刊:
    NANOTECHNOLOGY AND COMPUTER ENGINEERING
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu, Xiangying;Jiang, Huiyan;Tang, Fengzhen
  • 通讯作者:
    Tang, Fengzhen
基于改进的变分水平集和区域生长的图像分割方法的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜慧研;冯锐杰
  • 通讯作者:
    冯锐杰
基于概率图谱和Random Walker的肝脏三维分割算法的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    东北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜慧研;马志远;宗茂
  • 通讯作者:
    宗茂
Classification of Liver Images Based on a Feedback Hierarchical Support Vector Machines System
基于反馈分层“支持向量机”系统的肝脏图像分类
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    International Journal of Obesity
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Jiang, Huiyan;Liu, Xiangying
  • 通讯作者:
    Liu, Xiangying

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其他文献

基于双快速行进法的图像分割方法的研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
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  • 作者:
    崔晓亮;柴天佑;姜慧研;周晓杰
  • 通讯作者:
    周晓杰
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    东北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    姜慧研;刘若楠;高菲菲;苗宇
  • 通讯作者:
    苗宇
基于改进的区域生长法的气管与支气管分割
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    东北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜慧研;张 晔
  • 通讯作者:
    张 晔
改进的三维可视化用光线投射算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜慧研;李宁
  • 通讯作者:
    李宁
量子禁忌搜索算法的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    电子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈晓峰;姜慧研
  • 通讯作者:
    姜慧研

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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