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Kinetic modeling based probabilistic segmentation for molecular images.

作者信息

Saad Ahmed, Hamarneh Ghassan, Möller Torsten, Smith Ben

机构信息

Medical Image Analysis Lab, School of Computing Science, Simon Fraser University, Canada.

出版信息

Med Image Comput Comput Assist Interv. 2008;11(Pt 1):244-52. doi: 10.1007/978-3-540-85988-8_30.

DOI:10.1007/978-3-540-85988-8_30
PMID:18979754
Abstract

We propose a semi-supervised, kinetic modeling based segmentation technique for molecular imaging applications. It is an iterative, self-learning algorithm based on uncertainty principles, designed to alleviate low signal-to-noise ratio (SNR) and partial volume effect (PVE) problems. Synthetic fluorodeoxyglucose (FDG) and simulated Raclopride dynamic positron emission tomography (dPET) brain images with excessive noise levels are used to validate our algorithm. We show, qualitatively and quantitatively, that our algorithm outperforms state-of-the-art techniques in identifying different functional regions and recovering the kinetic parameters.

摘要

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引用本文的文献

1
Segmentation of Dynamic Total-Body [F]-FDG PET Images Using Unsupervised Clustering.使用无监督聚类对动态全身[F]-FDG PET图像进行分割
Int J Biomed Imaging. 2023 Dec 5;2023:3819587. doi: 10.1155/2023/3819587. eCollection 2023.