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基于正则化迭代的并行磁共振图像重建算法

     

摘要

为了解决并行磁共振成像过程的病态性和图像信噪比下降问题,降低重建过程中噪声放大和异常值的干扰造成的图像信噪比的损失,提出了一种基于正则化共轭梯度迭代的并行磁共振成像重建算法;该算法基于最小二乘理论,引入正则化,优化方程,进而进行迭代重建;采用了不同加速因子的人脑磁共振K空间欠采样数据以验证该算法的重建性能,仿真结果表明了该算法相较于最小二乘法,能较大限度地降低噪声对重建结果的干扰,具有信噪比更高、误差更小、成像效果更好等特征;重建图像质量得到了较好的改善,对临床诊断更具有适用性.

著录项

  • 来源
    《计算机测量与控制》|2015年第12期|4177-4179|共3页
  • 作者单位

    中国科学院苏州生物医学工程技术研究所医学影像室,江苏苏州 215163;

    中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,长春130033;

    中国科学院大学,北京101408;

    中国科学院苏州生物医学工程技术研究所医学影像室,江苏苏州 215163;

    中国科学院苏州生物医学工程技术研究所医学影像室,江苏苏州 215163;

    中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,长春130033;

    中国科学院大学,北京101408;

    中国科学院苏州生物医学工程技术研究所医学影像室,江苏苏州 215163;

    中国科学院大学,北京101408;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 生物医学工程;
  • 关键词

    并行磁共振成像; 图像重建; 最小二乘法; 迭代法; 正则化;

  • 入库时间 2022-08-18 05:12:13

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