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Segmentation of multiple knee bones from CT for orthopedic knee surgery planning.
Med Image Comput Comput Assist Interv ; 17(Pt 1): 372-80, 2014.
Article em En | MEDLINE | ID: mdl-25333140
Patient-specific orthopedic knee surgery planning requires precisely segmenting from 3D CT images multiple knee bones, namely femur, tibia, fibula, and patella, around the knee joint with severe pathologies. In this work, we propose a fully automated, highly precise, and computationally efficient segmentation approach for multiple bones. First, each bone is initially segmented using a model-based marginal space learning framework for pose estimation followed by non-rigid boundary deformation. To recover shape details, we then refine the bone segmentation using graph cut that incorporates the shape priors derived from the initial segmentation. Finally we remove overlap between neighboring bones using multi-layer graph partition. In experiments, we achieve simultaneous segmentation of femur, tibia, patella, and fibula with an overall accuracy of less than 1mm surface-to-surface error in less than 90s on hundreds of 3D CT scans with pathological knee joints.
Assuntos
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Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Osso e Ossos / Reconhecimento Automatizado de Padrão / Interpretação de Imagem Radiográfica Assistida por Computador / Tomografia Computadorizada por Raios X / Armazenamento e Recuperação da Informação / Cirurgia Assistida por Computador / Articulação do Joelho Idioma: En Ano de publicação: 2014 Tipo de documento: Article
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Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Osso e Ossos / Reconhecimento Automatizado de Padrão / Interpretação de Imagem Radiográfica Assistida por Computador / Tomografia Computadorizada por Raios X / Armazenamento e Recuperação da Informação / Cirurgia Assistida por Computador / Articulação do Joelho Idioma: En Ano de publicação: 2014 Tipo de documento: Article