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Detecting Structural Alterations in the Brain using a Cellular Neural Network based Classification of Magnetic Resonance Images

机译:利用基于磁共振图像的蜂窝神经网络分类检测大脑的结构改变

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摘要

The ability to quantify structural attributes using cellular neural networks (CNN) has been shown for a wide range of objects. We here introduce an application that allows the detection of structural alterations in the human brain. Using a CNN-based classification approach we show that a defined class of abnormalities - the so called hippocampal sclerosis - can be detected in T1-weighted magnetic resonance images. Our findings indicate that CNN may prove valuable for a computer-aided diagnosis and classification of images generated by medical imaging systems
机译:已经示出了使用蜂窝神经网络(CNN)量化结构属性的能力,用于各种各样的物体。 我们在这里介绍一个允许检测人脑中结构改变的应用。 使用基于CNN的分类方法,我们表明确定了一种定义的异常类 - 所谓的海马硬化症 - 可以在T1加权磁共振图像中检测。 我们的研究结果表明,CNN可以证明对医学成像系统产生的图像的计算机辅助诊断和分类来证明有价值

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