本发明属于图像标测,具体涉及一种心脏三维标测方法及系统。
背景技术:
1、心脏三维标测是一种医学成像技术,通过将多个二维医学图像,例如超声波、ct或mri图像组合成一个三维模型来对心脏进行全面的评估。这种技术可以提供更为详细和准确的心脏结构和功能信息,从而帮助医生做出更准确的诊断和治疗计划。在进行心脏三维标测时,医生会使用专业的软件将多个二维图像进行处理和重建,以生成一个具有真实心脏形态和结构的三维模型。这个三维模型可以旋转、放大和缩小,从而让医生能够查看心脏的各个部位,并评估心脏的结构和功能。
2、传统的心脏病诊断方法只能提供二维图像或者低分辨率的三维图像,而且现有技术中已经存在的心脏三维标测方法往往只是简单的对心脏的结构尺寸进行粗略标测,导致心脏标测的结果存在较大误差,且人工标测存在较大的主观性,难以对心脏进行精确的分析和诊断。
技术实现思路
1、本发明实施例的目的是提供一种心脏三维标测方法及系统,能够解决现有的心脏病诊断方法只能提供二维图像或者低分辨率的三维图像,而且现有技术中已经存在的心脏三维标测方法往往只是简单的对心脏的结构尺寸进行粗略标测,导致心脏标测的结果存在较大误差,且人工标测存在较大的主观性的技术问题。
2、为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:
3、第一方面
4、本发明实施例提供了一种心脏三维标测方法,方法包括:
5、s101:采集多个心动周期内的心脏超声图像序列,其中,每个心脏超声图像序列包括多张心脏超声图像;
6、s102:对心脏超声图像进行图像增强和边缘检测处理,得到优化心脏超声图像;
7、s103:基于相关性匹配算法对优化心脏超声图像进行配准,以确保各优化心脏超声图像处于相同的坐标系;
8、s104:对各配准后的优化心脏超声图像进行三维重建操作,得到心脏三维模型;
9、s105:引入心脏利用形态学分析法对心脏三维模型进行分层标测;
10、s106:输出标测后的心脏三维模型。
11、第二方面
12、本发明实施例提供了一种心脏三维标测系统,包括:
13、采集模块,用于采集多个心动周期内的心脏超声图像序列,其中,每个心脏超声图像序列包括多张心脏超声图像;
14、处理模块,用于对心脏超声图像进行图像增强和边缘检测处理,得到优化心脏超声图像;
15、配准模块,用于基于相关性匹配算法对优化心脏超声图像进行配准,以确保各优化心脏超声图像处于相同的坐标系;
16、重建模块,用于对各配准后的优化心脏超声图像进行三维重建,得到心脏三维模型;
17、标测模块,用于引入心脏利用形态学分析法对心脏三维模型进行分层标测;
18、输出模块,用于输出标测后的心脏三维模型。
19、在本发明实施例中,通过对采集到的心脏超声图像经过图像增强和边缘检测处理,使心脏超声图像对比度更强,显示效果更好,之后对优化后的心脏超声图像进行配准,避免在重建心脏三维模型过程中出现伪影,提升建立的心脏三维模型的显示清晰度。最后利用形态学分析法对建立的心脏三维模型进行自动分层标测,提升心脏三维结构的细节和总体结构的标测效果,避免认为标测的主观性影响,为分析患者病情提供更加准确的心脏三维模型,为心脏病患者提供更好的治疗效果。
1.一种心脏三维标测方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的心脏三维标测方法,其特征在于,所述s102具体包括:
3.根据权利要求1所述的心脏三维标测方法,其特征在于,所述s103具体包括:
4.根据权利要求1所述的心脏三维标测方法,其特征在于,所述s104具体包括:
5.根据权利要求1所述的心脏三维标测方法,其特征在于,所述s105具体包括:
6.一种心脏三维标测系统,其特征在于,包括:
7.根据权利要求6所述的心脏三维标测系统,其特征在于,所述处理模块具体包括:
8.根据权利要求6所述的心脏三维标测系统,其特征在于,所述配准模块具体包括:
9.根据权利要求6所述的心脏三维标测系统,其特征在于,所述重建模块具体包括:
10.根据权利要求6所述的心脏三维标测系统,其特征在于,所述标测模块具体包括: