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LOCUS: local cooperative unified segmentation of MRI brain scans.
Scherrer, B; Dojat, M; Forbes, F; Garbay, C.
Afiliação
  • Scherrer B; INSERM U836-UJF-CEA-CHU, Grenoble Institute of Neuroscience.
Med Image Comput Comput Assist Interv ; 10(Pt 1): 219-27, 2007.
Article em En | MEDLINE | ID: mdl-18051062
ABSTRACT
We propose to carry out cooperatively both tissue and structure segmentations by distributing a set of local and cooperative models in a unified MRF framework. Tissue segmentation is performed by partitionning the volume into subvolumes where local MRFs are estimated in cooperation with their neighbors to ensure consistency. Local estimation fits precisely to the local intensity distribution and thus handles nonuniformity of intensity without any bias field modelization. Structure segmentation is performed via local MRFs that integrate localization constraints provided by a priori general fuzzy description of brain anatomy. Structure segmentation is not reduced to a postprocessing step but cooperates with tissue segmentation to gradually and conjointly improve models accuracy. The evaluation was performed using phantoms and real 3T brain scans. It shows good results and in particular robustness to nonuniformity and noise with a low computational cost.
Assuntos

Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Algoritmos / Encéfalo / Reconhecimento Automatizado de Padrão / Inteligência Artificial / Imageamento por Ressonância Magnética / Interpretação de Imagem Assistida por Computador / Aumento da Imagem / Imageamento Tridimensional Tipo de estudo: Diagnostic_studies / Prognostic_studies Limite: Humans Idioma: En Revista: Med Image Comput Comput Assist Interv Assunto da revista: DIAGNOSTICO POR IMAGEM / INFORMATICA MEDICA Ano de publicação: 2007 Tipo de documento: Article

Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Algoritmos / Encéfalo / Reconhecimento Automatizado de Padrão / Inteligência Artificial / Imageamento por Ressonância Magnética / Interpretação de Imagem Assistida por Computador / Aumento da Imagem / Imageamento Tridimensional Tipo de estudo: Diagnostic_studies / Prognostic_studies Limite: Humans Idioma: En Revista: Med Image Comput Comput Assist Interv Assunto da revista: DIAGNOSTICO POR IMAGEM / INFORMATICA MEDICA Ano de publicação: 2007 Tipo de documento: Article