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Computational and human observer image quality evaluation of low dose knowledge-based CT iterative reconstruction

机译:低剂量基于知识的CT迭代重建的计算和人类观察者图像质量评估

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摘要

Purpose:Aims in this study are to (1) develop a computational model observer which reliably tracks the detectability of human observers in low dose computed tomography (CT) images reconstructed with knowledge-based iterative reconstruction (IMR™, Philips Healthcare) and filtered back projection (FBP) across a range of independent variables, (2) use the model to evaluate detectability trends across reconstructions and make predictions of human observer detectability, and (3) perform human observer studies based on model predictions to demonstrate applications of the model in CT imaging.
机译:目的:本研究的目的是(1)开发一种计算模型观察器,该模型可以可靠地跟踪通过基于知识的迭代重建(IMR™,Philips Healthcare)重建并过滤回的低剂量计算机断层摄影(CT)图像中人类观察者的可检测性。 (FBP)在一系列自变量中的投影(FBP),(2)使用该模型评估整个重建过程中的可检测性趋势,并预测人类观察者的可检测性,以及(3)根据模型预测进行人类观察者研究,以证明该模型在以下领域的应用CT成像。

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