基于3D U-Net实现人体耳软骨MRI图像的解剖结构分割
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10.3969/j.issn.0258-8021.2021.05.03

基于3D U-Net实现人体耳软骨MRI图像的解剖结构分割

引用
自体肋软骨雕刻法是目前治疗先天性小儿畸形的临床标准疗法,而耳软骨组织工程和3D生物打印是有前景的治疗方案.可是,这些治疗方案的核心—(复合物)支架构造缺乏基于医学图像的耳软骨自动分割方法.基于3D U-Net提出改进的网络模型,能够实现MRI图像的人体耳软骨解剖结构的自动分割.该网络模型结合残差结构和多尺度融合等设计,在减少网络参数量的同时实现12个耳软骨解剖结构的精确分割.首先,使用超短回波时间(UTE)序列采集40名志愿者单侧外耳的MRI图像;然后,对所采集的图像进行预处理、耳软骨和多解剖结构手动标注;接下来,划分数据集训练改进的3D U-Net模型,其中32例数据作为训练集、4例为验证集、4例为测试集;最后,使用三维全连接条件随机场对网络输出结果进行后处理.模型经过10折交叉验证后,耳软骨12个解剖结构的自动分割结果的平均Dice相似度系数(DSC)和平均95%豪斯多夫距离(HD95)分别为0.818和1.917,相比于使用基础的3D U-Net模型,DSC指标分别提高6.0%,HD95指标降低了 3.186,其中耳软骨关键结构耳轮和对耳轮的DSC指标达到了 0.907和0.901.实验结果表明,所提出的深度学习方法与专家手动标注两者之间的结果非常接近.在临床应用中,根据患者健侧UTE核磁图像,本研究提出的方法既可以为现有自体肋软骨雕刻法快速、自动生成三维个性化雕刻模板,也可以为组织工程或者3D生物打印技术构建耳软骨复合物支架提供高质量的可打印模型.

耳软骨;超短回波时间;3D U-Net;自动分割

40

R318(医用一般科学)

中国医学科学院医学与健康科技创新工程项目;国家重点实验室专项经费

2021-12-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

531-539

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中国生物医学工程学报

0258-8021

11-2057/R

40

2021,40(5)

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