CN114010212A - 动态参数成像可视化方法、装置、电子装置和存储介质 - Google Patents

动态参数成像可视化方法、装置、电子装置和存储介质 Download PDF

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CN114010212A CN202111290692.4A CN202111290692A CN114010212A CN 114010212 A CN114010212 A CN 114010212A CN 202111290692 A CN202111290692 A CN 202111290692A CN 114010212 A CN114010212 A CN 114010212A
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顾笑悦
向秋静
屈盈函
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Abstract

本申请涉及一种动态参数成像可视化方法、装置、电子装置和存储介质,其中,该动态参数成像可视化方法包括:展示第一预设界面,所述第一预设界面包括药代动力学模型,所述药代动力学模型用于表征所述药代动力学模型中各参数的转换关系;获取第一触发指令,基于所述第一触发指令确定目标药代动力学模型;基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面,所述第二预设界面包括至少一个参数图像,所述参数图像与所述目标药代动力学模型有关。上述动态参数成像可视化方法、装置、电子装置和存储介质,在展示界面上展示药代动力学模型各参数的转换关系,用户可以直观理解,适用更加广泛。

Description

动态参数成像可视化方法、装置、电子装置和存储介质
技术领域
本申请涉及医学图像技术领域,特别是涉及一种动态参数成像可视化方法、装置、电子装置和存储介质。
背景技术
PET-CT系统是将PET(Positron Emission Computed Tomography,正电子发射断层扫描)与CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)两种影像设备结合的一种影像设备。与静态PET成像相比,动态参数成像技术可以提供连续时间点上的示踪剂分布图像,揭示示踪剂活度随时间的变化规律,具有更高准确度的定量测量结果。例如,参数成像技术可以通过对每个单独的体素应用动力学建模来进行示踪剂摄取的动力学分析。
传统的参数分析软件的展示界面仅以文字方式呈现动力学模型,仅起到标识作用,用户需要对动力学模型具有充分的理解并进行分析,对用户的专业水平要求较高。
针对相关技术中存在仅以文字方式呈现房室模型,起到标识作用,用户需要通过对房室模型的理解进行分析,对用户的专业水平要求较高的技术问题,目前还没有提出有效的解决方案。
发明内容
在本实施例中提供了一种动态参数成像可视化方法、装置、电子装置和存储介质,以解决相关技术中仅以文字方式呈现房室模型,起到标识作用,用户需要通过对房室模型的理解进行分析,对用户的专业水平要求较高的问题。
第一个方面,在本实施例中提供了一种动态参数成像可视化方法,包括:
展示第一预设界面,所述第一预设界面包括药代动力学模型,所述药代动力学模型用于表征所述药代动力学模型中各参数的转换关系;
获取第一触发指令,基于所述第一触发指令确定目标药代动力学模型;
基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面,所述第二预设界面包括至少一个参数图像,所述参数图像与所述目标药代动力学模型有关。
在其中的一些实施例中,所述药代动力学模型包括房室模型。
在其中的一些实施例中,所述房室模型包括二房室模型、三房室模型、四房室模型中的至少一种。
在其中的一些实施例中,所述基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面之前,还包括:
获取目标感兴趣区域,基于所述目标药代动力学模型和目标感兴趣区域,展示第二预设界面。
在其中的一些实施例中,所述第二预设界面还包括至少一个扫描图像,所述扫描图像可以由计算机断层扫描(CT)设备、磁共振成像(MRI)设备、正电子发射断层扫描(PET)设备、单光子发射断层扫描(SPECT)设备中的至少一种获取。
在其中的一些实施例中,所述目标药代动力学模型为二房室模型,所述基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面包括:
生成包括至少两个预设区域的所述第二预设界面,所述预设区域中分别展示有与K1参数以及K2参数对应的参数图像。
在其中的一些实施例中,所述目标药代动力学模型为三房室模型,所述基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面包括:
生成包括至少两个预设区域的所述第二预设界面,所述预设区域中分别展示有与K1参数、K2参数、K3参数以及Ki参数中的至少两个K参数对应的参数图像。
第二个方面,在本实施例中提供了一种动态参数成像可视化装置,包括:
第一界面展示模块,用于展示第一预设界面,所述第一预设界面包括药代动力学模型,所述药代动力学模型用于表征所述药代动力学模型中各参数的转换关系;
获取模块,用于获取第一触发指令,基于所述第一触发指令确定目标药代动力学模型;
第二界面展示模块,用于基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面,所述第二预设界面包括至少一个参数图像,所述参数图像与所述目标药代动力学模型有关。
第三个方面,在本实施例中提供了一种电子装置,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述第一个方面所述的动态参数成像可视化方法。
第四个方面,在本实施例中提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述第一个方面所述的动态参数成像可视化方法。
与相关技术相比,在本实施例中提供的动态参数成像可视化方法、装置、电子装置和存储介质,通过展示第一预设界面,所述第一预设界面包括药代动力学模型,所述药代动力学模型用于表征所述药代动力学模型中各参数的转换关系;获取第一触发指令,基于所述第一触发指令确定目标药代动力学模型;基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面,所述第二预设界面包括至少一个参数图像,所述参数图像与所述目标药代动力学模型有关的方式,在展示界面上展示药代动力学模型各参数的转换关系,用户可以直观理解,适用更加广泛。
本申请的一个或多个实施例的细节在以下附图和描述中提出,以使本申请的其他特征、目的和优点更加简明易懂。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的终端的硬件结构框图;
图2为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的流程示意图;
图3为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的第一预设界面的示意图;
图4为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的二房室模型的示意图;
图5为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的三房室模型的示意图;
图6为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的四房室模型的示意图;
图7为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的第二预设界面的示意图;
图8为本发明另一实施例的动态参数成像可视化方法的第二预设界面的示意图;
图9为本发明一实施例的动态参数成像可视化装置的结构框图。
具体实施方式
为更清楚地理解本申请的目的、技术方案和优点,下面结合附图和实施例,对本申请进行了描述和说明。
除另作定义外,本申请所涉及的技术术语或者科学术语应具有本申请所属技术领域具备一般技能的人所理解的一般含义。在本申请中的“一”、“一个”、“一种”、“该”、“这些”等类似的词并不表示数量上的限制,它们可以是单数或者复数。在本申请中所涉及的术语“包括”、“包含”、“具有”及其任何变体,其目的是涵盖不排他的包含;例如,包含一系列步骤或模块(单元)的过程、方法和系统、产品或设备并未限定于列出的步骤或模块(单元),而可包括未列出的步骤或模块(单元),或者可包括这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或模块(单元)。在本申请中所涉及的“连接”、“相连”、“耦接”等类似的词语并不限定于物理的或机械连接,而可以包括电气连接,无论是直接连接还是间接连接。在本申请中所涉及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,“A和/或B”可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。通常情况下,字符“/”表示前后关联的对象是一种“或”的关系。在本申请中所涉及的术语“第一”、“第二”、“第三”等,只是对相似对象进行区分,并不代表针对对象的特定排序。
在本实施例中提供的方法实施例可以在终端、计算机或者类似的运算装置中执行。比如在终端上运行,图1是本实施例的动态参数成像可视化方法的终端的硬件结构框图。如图1所示,终端可以包括一个或多个(图1中仅示出一个)处理器102和用于存储数据的存储器104,其中,处理器102可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置。上述终端还可以包括用于通信功能的传输设备106以及输入输出设备108。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述终端的结构造成限制。例如,终端还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示出的不同配置。
存储器104可用于存储计算机程序,例如,应用软件的软件程序以及模块,如在本实施例中的动态参数成像可视化方法对应的计算机程序,处理器102通过运行存储在存储器104内的计算机程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
当应用在医学系统上时,处理器102可以经由传输设备106从医学设备获得图像数据。例如,处理器102可以经由传输设备106获得用户指令。又例如,处理器102可以将治疗队列、患者信息等经由传输设备106发送给上位机以显示给用户。又例如,处理器102可以包括第一处理器和第二处理器。第一处理器可以将治疗列队、患者信息等数据通过以太网以TCP/IP协议发送至上位机,第二处理器可以将医学设备的组件的机械参数、硬件状态等信息通过以太网以TCP/IP协议发送至上位机。上位机上运行的应用程序可以将这些数据呈现给用户。
传输设备106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络包括终端的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输设备106包括一个网络适配器(NetworkInterface Controller,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输设备106可以为射频(Radio Frequency,简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
在本实施例中提供了一种动态参数成像可视化方法,图2是本实施例的动态参数成像可视化方法的流程图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
步骤S201,展示第一预设界面,所述第一预设界面包括药代动力学模型,所述药代动力学模型用于表征所述药代动力学模型中各参数的转换关系。
示例性地,药物代谢动力学(Pharmacokinetic)是定量研究药物在生物体内吸收、分布、代谢和排泄规律,并运用数学原理和方法阐述血药浓度随时间变化的规律的一门学科。药代动力学模型是为了定量研究体内药物的动力学过程而建立的模拟数学模型,在应用药代动力学模型进行药物代谢动力学研究中,包括反映药物在体内动态变化规律性的一些参数,定量描述了药物在体内随时间变化过程的动力学特点及作用变化规律。可以理解的,药代动力学模型中的各参数可以包括C(C0、C1、C2、Cp)、K(K1、K2、K3、K4、Ki)、VT、VND、BPND等参数。具体的,C可以表示血浆或组织中的药物浓度,K可以表示药物在血浆之间、组织之间或者血浆和组织之间流入流出能力的参数,VT、VND、BPND可以表示药物流动达到平衡后,组织与血浆中药物浓度的比值,上述参数在不同的药代动力学模型中可以表示的生理含义和/或转换关系可以不同。本实施例对药代动力学模型中的参数类型不限制,只要能用于表征转换关系即可。可以理解的,直接在界面上展示药代动力学模型中各参数的转换关系,用户可以直观理解。
请参阅图3,图3为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的第一预设界面的示意图。示例性地,第一预设界面上展示有3个药代动力学模型的示意图,通过示意图的方式展示房室模型中各参数的转换关系,用户可以根据需求进行选择。在其他实施例中,第一预设界面可以展示一个或多个药代动力学模型,也可以采用公式、数据等其他方式展示药代动力学模型各参数的转换关系,此处不作具体限定。
步骤S202,获取第一触发指令,基于所述第一触发指令确定目标药代动力学模型。
可以理解的,第一触发指令为用户通过交互界面进行选择药代动力学模型时生成的指令。示例性地,用户选择其中一个药代动力学模型的示意图进行点击,以获取该药代动力学模型对应的展示界面。
在另一个实施例中,如图3中第一预设界面右侧所示,所述第一预设界面的药代动力学模型可以包括折叠选项,即所述药代动力学模型可以响应用户的第二触发指令,并弹出多个选择框,多个选择框中分别设置不同的药代动力学模型,用户可以根据需求选择其中一选择框。可以理解的,响应用户第二触发指令弹出的可以为下拉列表、缩略图等形式的选择框,此处不作具体限定。
上述实施例,通过设置包括折叠选项的药代动力学模型,可以更灵活的对预设界面进行区域划分,且在药代动力学模型数量较多时,无需为每个药代动力学模型分别设置展示区域,能够保证每个药代动力学模型的大小,可视化效果更好。
步骤S203,基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面,所述第二预设界面包括至少一个参数图像,所述参数图像与所述目标药代动力学模型有关。
示例性地,第二预设界面根据目标药代动力学模型的参数数量划分预设区域,每个预设区域与目标药代动力学模型中的一个参数相对应,并展示该参数对应的参数图像。其中,参数图像包括根据目标药代动力学模型进行重建获得的图像。可以理解的,每个药代动力学模型中的参数数量与参数类型不同,选定目标药代动力学模型后,根据目标药代动力学模型中的参数,分别获取对应的参数图像,并展示在预设区域中。例如,当目标药代动力学模型为二房室模型时,参数图像则为与二房室模型对应的K1图像以及K2图像。
上述动态参数成像可视化方法,通过展示第一预设界面,所述第一预设界面包括药代动力学模型,所述药代动力学模型用于表征所述药代动力学模型中各参数的转换关系;获取第一触发指令,基于所述第一触发指令确定目标药代动力学模型;基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面,所述第二预设界面包括至少一个参数图像,所述参数图像与所述目标药代动力学模型有关的方式,在展示界面上展示药代动力学模型各参数的转换关系,用户可以直观理解,适用更加广泛。同时,用户无需对动力学模型进行理解分析,可直接进行选择,操作更加便携,效率更高。
在另一个实施例中,所述药代动力学模型包括房室模型。
常用的药代动力学模型有房室模型和消除动力学模型。
房室模型是指将机体视为一个系统,系统内部按动力学特点分为若干个房室。房室是一个假设的空间,其划分与解剖学部位或生理学功能无关,只要体内某些部位药物的转运速率相同,均视为同一室。房室模型的提出是为了使复杂的生物系统简单化,从而能定量地分析药物在体内的动态过程。
房室/隔室模型的划分是由药物的动态特征,特别是分布特征所决定分析药物体内过程的动态变化规律,以采取足以描述实验数据所必需的最少隔室为原则。
在另一个实施例中,所述房室模型包括二房室模型、三房室模型、四房室模型中的至少一种。
具体的,房室模型包括二房室模型、三房室模型以及四房室模型,请参阅图4、图5以及图6。图4为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的二房室模型的示意图,二房室模型是假设机体由两个房室组成(中央室和周边室),并有两种消除(转运和转化)的速率。给药后,药物立即分布到中央室(包括血液和能与血液瞬间分布平衡的组织,肾、脑、心、肝),然后慢慢分布到周边室(血流供应较少的组织、脂肪、肌肉、骨、软骨)。具体的,如图4所示,二房室模型包括1个血浆房室C0和1个组织房室C1,对应的K1和K2表示药物在C0和C1之间的流入流出能力。图5为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的三房室模型的示意图,三室模型:由中央室与两个周边室组成,药物以很快的速度分布到中央室(第1室),以较慢的速度进入浅外室(第2室,为血流灌注较差的组织或器官,又称组织隔室),以更慢的速度进入深外室(第3室,为血流灌注更差的组织或器官,如骨髓、脂肪等,又称深部组织隔室,也包括那些与药物结合牢固的组织)。具体的,如图5所示,三房室模型包括1个血浆房室Cp和2个组织房室C1、C2,当组织中两个房室的生理化学状态差异较大不能合并时,会将其拆分为C1与C2两个房室,用来描述这两个房室与动脉血浆的药物交换过程,对应的K1和K2表示药物在Cp和C1之间的流出流入能力,K3和K4表示药物在C1和C2之间的流出流入能力。图6为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的四房室模型的示意图,四房室模型包括1个血浆房室和3个组织房室。具体的,Plasma表示血浆房室;Free表示游离组织房室,即游离在组织中的,没有跟受体结合的示踪剂;Non-Specific表示非特异性结合房室,即虽然与组织结合了,但是没有跟目标受体结合的示踪剂;Bound表示结合组织房室,即与目标受体结合的示踪剂;血浆房室Plasma与游离组织房室Free、结合组织房室Bound串联分布,示踪剂通常通过静脉注射进入血液,并通过血液转运至游离组织房室Free与受体相结合,如果以上三个过程无法完整描述受体和配体的结合过程,通常会引入第三个组织室,即非特异性结合房室Non-specific。示例性地,房室模型用于描述组织中药物浓度与动脉血浆中药物浓度的交换过程。
在另一个实施例中,所述基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面之前,还包括获取目标感兴趣区域,基于所述目标药代动力学模型和目标感兴趣区域,展示第二预设界面。具体的,获取目标感兴趣区域可以包括获取目标感兴趣区域的勾画信息。
在另一实施例中,获取目标感兴趣区域的勾画信息可以包括根据自动勾画或手动勾画获取。具体的,所述第二预设界面还包括获取目标感兴趣区域的勾画工具栏,提供自动勾画选择框和手动勾画选择框。具体的,获取第三触发指令,基于第三触发指令确定自动勾画或手动勾画获取目标感兴趣区域。例如,获取第三触发指令,基于第三触发指令确定选择自动勾画,基于扫描图像通过分析模型自动勾画目标感兴趣区域。其中,分析模型可以包括机器学习模型、神经网络模型等。又例如,获取第三触发指令,基于第三触发指令确定选择手动勾画,基于扫描图像,用户可以执行手动勾画目标感兴趣区域。进一步的,勾画工具栏还包括勾画编辑选择框、勾画删除选择框。例如,获取第三触发指令,基于第三触发指令确定选择勾画编辑,用户可以对目标感兴趣区域的勾画信息进行调整。例如,获取第三触发指令,基于第三触发指令确定选择勾画删除,用户可以将目标感兴趣区域的勾画信息删除。
在另一实施例中,获取目标感兴趣区域的勾画信息还包括根据扫描图像,自动选择勾画工具栏中的一个勾画工具。例如,勾画工具栏还包括肝区自动勾画选择框和主动脉自动勾画选择框,通过分析模型确定扫描图像的扫描部位,确定目标感兴趣区域为肝区,选定肝区自动勾画并生成肝区的勾画信息,或者确定目标感兴趣区域为主动脉,选定主动脉自动勾画并生成主动脉的勾画信息。
在另一实施例中,目标感兴趣区域的勾画信息可以直接从医学系统的存储设备中获取。
在另一个实施例中,所述第二预设界面还包括至少一个扫描图像,所述扫描图像可以由计算机断层扫描(CT)设备、磁共振成像(MRI)设备、正电子发射断层扫描(PET)设备、单光子发射断层扫描(SPECT)设备中的至少一种获取。在本实施例中,至少一个扫描图像可以包括一张或多张。例如,扫描图像包括图像序列,可以指在不同时间、不同方位对目标依序连续获取的系列图像。例如,所述第二预设界面包括展示例如PET图像和CT图像的两个扫描图像,其中PET图像可以是PET图像序列,CT图像可以是CT图像序列。可以理解的,获取扫描图像的扫描设备可以包括例如计算机断层扫描(CT)设备、磁共振成像(MRI)设备、正电子发射断层扫描(PET)设备、单光子发射断层扫描(SPECT)设备等或其任意组合。在其他实施例中,扫描图像还可以包括融合图像,例如,PET-CT图像为PET图像和CT图像的融合图像,参数-CT图像为参数图像和CT图像的融合图像。
示例性地,第二预设界面还可以展示其他图像,可以由用户根据需求进行设定,此处不作具体限定。
在另一个实施例中,所述预设区域内可以设置图像标识,以展示参数图像、扫描图像、融合图像在界面中的对应关系。
上述实施例,可以根据用户的需求展示对应的参数图像,与PET图像相比,参数图像能够减小SUV定量对时间的依赖性,提高病灶与正常组织的对比度,有效反映生理代谢水平,不受采集时间的影响,更有利于用户监测目标部位的状态变化。
在另一个实施例中,所述目标药代动力学模型为二房室模型,所述基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面包括如下步骤:
生成包括至少两个预设区域的所述第二预设界面,所述预设区域中分别展示有与K1参数以及K2参数对应的参数图像。
请参阅图7,图7为本发明一实施例的动态参数成像可视化方法的第二预设界面的示意图。示例性地,选定的二房室模型的示意图展示在所述第二预设界面中,二房室模型包括K1参数以及K2参数,其中,K1参数表示药物由血浆流入组织的速率系数,K2参数表示药物由组织流入血浆的速率系数,这些比率代表了药物与组织结合和分离的能力。在本实施例中,所述预设界面包括展示参数图像和扫描图像对应的预设区域,例如,所述预设界面包括PET图像、CT图像、K1参数图像、K2参数图像、Fused(PET/CT)图像以及Fused(Ki/CT)图像对应的预设区域,分别指向各个参数对应的参数图像以及各个扫描图像和融合图像。可以理解的,在其他实施例中,可以根据监测需求设置其他图像对应的预设区域,此处不作具体限定。在其他实施例中,图像对应的预设区域可以不设置图像标识,此处不作具体限定。
在另一个实施例中,所述目标药代动力学模型为三房室模型,所述基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面包括:
生成包括至少两个预设区域的所述第二预设界面,所述预设区域中分别展示有与K1参数、K2参数、K3参数以及Ki参数中的至少两个K参数对应的参数图像。
请参阅图8,图8为本发明另一实施例的动态参数成像可视化方法的第二预设界面的示意图。示例性地,选定的三房室模型的示意图展示在所述第二预设界面中,三房室模型包括K1参数、K2参数、K3参数以及K4参数。在本实施例中,所述预设界面包括PET图像、CT图像、K1参数图像、K2参数图像、K3参数图像、K4参数图像、Fused(PET/CT)图像以及Fused(Ki/CT)图像对应的预设区域,分别指向各个参数对应的参数图像以及各个扫描图像和融合图像。可以理解的,在其他实施例中,可以根据监测需求设置其他图像对应的预设区域,此处不作具体限定。在其他实施例中,图像对应的预设区域可以不设置图像标识,此处不作具体限定。
在另一个实施例中,采用uKinetics软件对预设界面进行展示。可以理解的,在其他实施例中,可以根据需求采用其他软件进行展示,此处不作具体限定。
在另一个实施例中,所述目标药代动力学模型为四房室模型,所述基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面包括如下步骤:
生成包括至少两个预设区域的所述第二预设界面,所述预设区域中分别展示有K1参数、K2参数、K3参数、K4参数、K5参数以及K6参数中的至少两个K参数对应的参数图像。
示例性地,四房室模型包括K1参数、K2参数、K3参数、K4参数、K5参数以及K6参数。在本实施例中,所述预设界面包括PET图像、CT图像、K1参数图像、K2参数图像、K3参数图像、K4参数图像、K5参数图像、K6参数图像、Fused(PET/CT)图像以及Fused(Ki/CT)图像对应的预设区域,分别指向各个参数对应的参数图像以及各个扫描图像和融合图像。可以理解的,在其他实施例中,可以根据监测需求设置其他图像对应的预设区域,此处不作具体限定。在其他实施例中,图像对应的预设区域可以不设置图像标识,此处不作具体限定。
需要说明的是,在上述流程中或者附图的流程图中示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
在本实施例中还提供了一种动态参数成像可视化方法装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。以下所使用的术语“模块”、“单元”、“子单元”等可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管在以下实施例中所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图9是本实施例的动态参数成像可视化方法装置的结构框图,如图9所示,该装置包括:
第一界面展示模块,用于展示第一预设界面,所述第一预设界面包括药代动力学模型,所述药代动力学模型用于表征所述药代动力学模型中各参数的转换关系。
获取模块,用于获取第一触发指令,基于所述第一触发指令确定目标药代动力学模型。
第二界面展示模块,用于基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面,所述第二预设界面包括至少一个参数图像,所述参数图像与所述目标药代动力学模型有关。
第二界面展示模块,还用于:
生成包括至少两个预设区域的所述第二预设界面,所述预设区域中分别展示有与K1参数以及K2参数对应的参数图像。
第二界面展示模块,还用于:
生成包括至少两个预设区域的所述第二预设界面,所述预设区域中分别展示有与K1参数、K2参数、K3参数以及Ki参数中的至少两个K参数对应的参数图像。
需要说明的是,上述各个模块可以是功能模块也可以是程序模块,既可以通过软件来实现,也可以通过硬件来实现。对于通过硬件来实现的模块而言,上述各个模块可以位于同一处理器中;或者上述各个模块还可以按照任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
在本实施例中还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,该存储器中存储有计算机程序,该处理器被设置为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
可选地,上述电子装置还可以包括传输设备以及输入输出设备,其中,该传输设备和上述处理器连接,该输入输出设备和上述处理器连接。
可选地,在本实施例中,上述处理器可以被设置为通过计算机程序执行以下步骤:
S1,展示第一预设界面,所述第一预设界面包括药代动力学模型,所述药代动力学模型用于表征所述药代动力学模型中各参数的转换关系;
S2,获取第一触发指令,基于所述第一触发指令确定目标药代动力学模型;
S3,基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面,所述第二预设界面包括至少一个参数图像,所述参数图像与所述目标药代动力学模型有关。
需要说明的是,在本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,在本实施例中不再赘述。
此外,结合上述实施例中提供的动态参数成像可视化方法,在本实施例中还可以提供一种存储介质来实现。该存储介质上存储有计算机程序;该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中的任意一种动态参数成像可视化方法。
应该明白的是,这里描述的具体实施例只是用来解释这个应用,而不是用来对它进行限定。根据本申请提供的实施例,本领域普通技术人员在不进行创造性劳动的情况下得到的所有其它实施例,均属本申请保护范围。
显然,附图只是本申请的一些例子或实施例,对本领域的普通技术人员来说,也可以根据这些附图将本申请适用于其他类似情况,但无需付出创造性劳动。另外,可以理解的是,尽管在此开发过程中所做的工作可能是复杂和漫长的,但是,对于本领域的普通技术人员来说,根据本申请披露的技术内容进行的某些设计、制造或生产等更改仅是常规的技术手段,不应被视为本申请公开的内容不足。
“实施例”一词在本申请中指的是结合实施例描述的具体特征、结构或特性可以包括在本申请的至少一个实施例中。该短语出现在说明书中的各个位置并不一定意味着相同的实施例,也不意味着与其它实施例相互排斥而具有独立性或可供选择。本领域的普通技术人员能够清楚或隐含地理解的是,本申请中描述的实施例在没有冲突的情况下,可以与其它实施例结合。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对专利保护范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种动态参数成像可视化方法,其特征在于,包括:
展示第一预设界面,所述第一预设界面包括药代动力学模型,所述药代动力学模型用于表征所述药代动力学模型中各参数的转换关系;
获取第一触发指令,基于所述第一触发指令确定目标药代动力学模型;
基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面,所述第二预设界面包括至少一个参数图像,所述参数图像与所述目标药代动力学模型有关。
2.根据权利要求1所述的动态参数成像可视化方法,其特征在于,所述药代动力学模型包括房室模型。
3.根据权利要求2所述的动态参数成像可视化方法,其特征在于,所述房室模型包括二房室模型、三房室模型、四房室模型中的至少一种。
4.根据权利要求1所述的动态参数成像可视化方法,其特征在于,所述基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面之前,还包括:
获取目标感兴趣区域,基于所述目标药代动力学模型和目标感兴趣区域,展示第二预设界面。
5.根据权利要求1所述的动态参数成像可视化方法,其特征在于,所述第二预设界面还包括至少一个扫描图像,所述扫描图像可以由计算机断层扫描(CT)设备、磁共振成像(MRI)设备、正电子发射断层扫描(PET)设备、单光子发射断层扫描(SPECT)设备中的至少一种获取。
6.根据权利要求1所述的动态参数成像可视化方法,其特征在于,所述目标药代动力学模型为二房室模型,所述基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面包括:
生成包括至少两个预设区域的所述第二预设界面,所述预设区域中分别展示有与K1参数以及K2参数对应的参数图像。
7.根据权利要求1所述的动态参数成像可视化方法,其特征在于,所述目标药代动力学模型为三房室模型,所述基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面包括:
生成包括至少两个预设区域的所述第二预设界面,所述预设区域中分别展示有与K1参数、K2参数、K3参数以及Ki参数中的至少两个K参数对应的参数图像。
8.一种动态参数成像可视化装置,其特征在于,包括:
第一界面展示模块,用于展示第一预设界面,所述第一预设界面包括药代动力学模型,所述药代动力学模型用于表征所述药代动力学模型中各参数的转换关系;
获取模块,用于获取第一触发指令,基于所述第一触发指令确定目标药代动力学模型;
第二界面展示模块,用于基于所述目标药代动力学模型展示第二预设界面,所述第二预设界面包括至少一个参数图像,所述参数图像与所述目标药代动力学模型有关。
9.一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行权利要求1至7中任一项所述的动态参数成像可视化方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的动态参数成像可视化方法的步骤。
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