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Classification of brain disease in magnetic resonance images using two-stage local feature fusion

机译:使用两阶段局部特征融合的磁共振图像中脑疾病的分类

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摘要

BackgroundMany classification methods have been proposed based on magnetic resonance images. Most methods rely on measures such as volume, the cerebral cortical thickness and grey matter density. These measures are susceptible to the performance of registration and limited in representation of anatomical structure. This paper proposes a two-stage local feature fusion method, in which deformable registration is not desired and anatomical information is represented from moderate scale.
机译:背景技术已经提出了许多基于磁共振图像的分类方法。大多数方法依赖于诸如体积,大脑皮层厚度和灰质密度等指标。这些措施易于进行配准,并且在解剖结构的表示上受到限制。本文提出了一种两阶段局部特征融合方法,该方法不需要可变形的配准,并且可以从中等规模表示解剖信息。

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