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TDat: An Efficient Platform for Processing Petabyte-Scale Whole-Brain Volumetric Images

机译:TDat:处理PB级全脑体积图像的高效平台

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摘要

Three-dimensional imaging of whole mammalian brains at single-neuron resolution has generated terabyte (TB)- and even petabyte (PB)-sized datasets. Due to their size, processing these massive image datasets can be hindered by the computer hardware and software typically found in biological laboratories. To fill this gap, we have developed an efficient platform named TDat, which adopts a novel data reformatting strategy by reading cuboid data and employing parallel computing. In data reformatting, TDat is more efficient than any other software. In data accessing, we adopted parallelization to fully explore the capability for data transmission in computers. We applied TDat in large-volume data rigid registration and neuron tracing in whole-brain data with single-neuron resolution, which has never been demonstrated in other studies. We also showed its compatibility with various computing platforms, image processing software and imaging systems.
机译:以单个神经元分辨率对整个哺乳动物大脑进行三维成像已生成了TB级甚至PB级的数据集。由于它们的大小,通常在生物实验室中发现的计算机硬件和软件可能会妨碍处理这些庞大的图像数据集。为了填补这一空白,我们开发了一个名为TDat的高效平台,该平台通过读取长方体数据并采用并行计算采用了一种新颖的数据重新格式化策略。在数据重新格式化中,TDat比任何其他软件都有效。在数据访问中,我们采用并行化来充分探索计算机中数据传输的能力。我们将TDat用于具有单个神经元分辨率的大数据刚性注册和全脑数据神经元跟踪,这在其他研究中从未得到证明。我们还展示了其与各种计算平台,图像处理软件和成像系统的兼容性。

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