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Cardiac MR Image Sequence Segmentation with Temporal Motion Encoding

机译:具有时间运动编码的心脏MR图像序列分割

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摘要

The segmentation of cardiac magnetic resonance (MR) images is a critical step for the accurate assessment of cardiac function and the diagnosis of cardiovascular diseases. In this work, we propose a novel segmentation method that is able to effectively leverage the temporal information in cardiac MR image sequences. Specifically, we construct a Temporal Aggregation Module (TAM) to incorporate the temporal image-based features into a backbone spatial segmentation network (such as a 2D U-Net) with negligible extra computation cost. In addition, we also introduce a novel Motion Encoding Module (MEM) to explicitly encode the motion features of the heart. Experimental results demonstrate that each of the two modules enables clear improvements upon the base spatial network, and their combination leads to further enhanced performance. The proposed method outperforms the previous methods significantly, demonstrating the effectiveness of our design.
机译:心脏磁共振(MR)图像的分割是准确评估心功能和心血管疾病诊断的关键步骤。 在这项工作中,我们提出了一种新的分段方法,能够有效地利用心脏MR图像序列中的时间信息。 具体地,我们构建一个时间聚合模块(TAM)以将基于时间图像的特征合并到骨干空间分段网络(例如2D U-Net)中,其额外的计算成本可忽略不计。 此外,我们还介绍了一种新颖的运动编码模块(MEM)以明确地编码心脏的运动特征。 实验结果表明,两个模块中的每一个能够清楚地改进基础空间网络,它们的组合能够进一步提高性能。 所提出的方法显着优于以前的方法,展示了我们设计的有效性。

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