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MRI Denoising Using Deep Learning

机译:使用深度学习进行MRI去噪

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摘要

MRI denoising is a classical preprocessing step which aims at reducing the noise naturally present in MR images. In this paper, we present a new method for MRI denoising that combines recent advances in deep learning with classical approaches for noise reduction. Specifically, the proposed method follows a two-stage strategy. The first stage is based on an overcomplete patch-based convolutional neural network that blindly removes the noise without estimation of local noise level present in the images. The second stage uses this filtered image as a guide image within a rotationally invariant non-local means filter. The proposed approach has been compared with related state-of-the-art methods and showed competitive results in all the studied cases.
机译:MRI去噪是经典的预处理步骤,旨在降低MR图像中自然存在的噪声。在本文中,我们提出了一种新的MRI去噪方法,该方法将深度学习的最新进展与经典的降噪方法相结合。具体而言,所提出的方法遵循两阶段策略。第一阶段基于一个不完整的基于补丁的卷积神经网络,该网络盲目地去除了噪声,而无需估计图像中存在的局部噪声水平。第二阶段使用此滤波后的图像作为旋转不变的非局部均值滤波器中的引导图像。所提出的方法已与相关的最新技术进行了比较,并在所有研究案例中均显示出竞争性结果。

著录项

  • 来源
  • 会议地点 Granada(ES)
  • 作者

    Jose V. Manjon; Pierrick Coupe;

  • 作者单位

    Instituto de Aplicaciones de las Tecnologias de la Information y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), Universitat Politècnica de Valencia, Camino de Vera s, 46022 Valencia, Spain;

    Univ. Bordeaux, LaBRI, UMR 5800, PICTURA, 33400 Talence, France,CNRS, LaBRI, UMR 5800, PICTURA, 33400 Talence, France;

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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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