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Atlas-based segmentation of white matter structures from DTI using tensor invariants and orientation

机译:使用张量不变性和方向从DTI中基于图集的白质结构分割

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摘要

This paper presents a novel method for the segmentation of anatomical structures in the white matter from DTI (Diffusion Tensor Imaging) data. Our approach is based on: (a) the use of a DTI white matter atlas to guide the segmentation process, (b) the use of tensor invariants and the orientation information of the tensor as features, and (c) a statistical modeling of the data with a level set implementation. This formulation allows for controlling the relative importance of the different properties of the diffusion tensor and uses the anatomical information of the atlas to constrain the segmentation. The method has been applied to the segmentation of DTI volumes, and results show it constitutes a valid alternative to other approaches such as VBM or TBSS for white matter analysis.
机译:本文提出了一种新的方法,用于从DTI(扩散张量成像)数据中对白质中的解剖结构进行分割。我们的方法基于:(a)使用DTI白质图集指导分割过程,(b)使用张量不变式和张量的方向信息作为特征,以及(c)具有级别设置实现的数据。该公式允许控制扩散张量的不同属性的相对重要性,并使用图集的解剖信息来约束分割。该方法已应用于DTI体积的分割,结果表明,它构成了其他方法(例如VBM或TBSS)用于白质分析的有效替代方法。

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