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A new method for data-driven multi-brain atlas generation

机译:一种新的数据驱动多脑地图集生成方法

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摘要

We introduce a method for the automatic generation of magnetic resonance imaging brain atlases from a set of brains without any prior on their structure and number. This is a bottom-up, data-driven approach whose goal is to generate brain atlases that mirror as closely as possible the properties of arbitrary brains. This is important, for example, in the segmentation of brain structures of highly deformed brains as that of advanced Alzheimer's disease patients. The method is as follows. First, we register all brain pairs and obtain similarity weights. Second, we construct a graph whose nodes represent volumes and the links the similarity weights. Third, we use Dijkstra's method to select atlas candidates. Fourth, we iteratively merge clusters of atlas candidates until a good subset of them remains. We applied our method to a set of 61 ADNI brain volumes and found that a good selection could be made.
机译:我们介绍一种用于自动生成来自一组大脑的磁共振成像脑插入物,而无需任何在其结构和数量上。 这是一个自下而上的数据驱动方法,其目标是产生尽可能紧密地镜像任意大脑的性质的大脑地图集。 这是重要的,例如,在高度变形脑的脑结构的分割中,作为晚期阿尔茨海默病患者的疾病。 该方法如下。 首先,我们注册所有大脑对并获得相似性权重。 其次,我们构建一个图表,其节点表示卷和链接相似度权重。 第三,我们使用Dijkstra的方法选择Atlas候选人。 第四,我们迭代地合并阿特拉斯候选人的集群,直到它们的好的子集仍然存在。 我们将我们的方法应用于一组61个Adni脑卷,发现可以进行良好的选择。

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