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Parametrization of white matter manifold-like structures using principal surfaces

机译:使用主表面对白质流形结构的参数化

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摘要

In this manuscript, we are concerned with data generated from a diffusion tensor imaging (DTI) experiment. The goal is to parameterize manifold-like white matter tracts, such as the corpus callosum, using principal surfaces. The problem is approached by finding a geometrically motivated surface-based representation of the corpus callosum and visualized fractional anisotropy (FA) values projected onto the surface. The method also applies to any other diffusion summary. An algorithm is proposed that 1) constructs the principal surface of a corpus callosum; 2) flattens the surface into a parametric 2D map; 3) projects associated FA values on the map. The algorithm is applied to a longitudinal study containing 466 diffusion tensor images of 176 multiple sclerosis (MS) patients observed at multiple visits. For each subject and visit the study contains a registered DTI scan of the corpus callosum at roughly 20,000 voxels. Extensive simulation studies demonstrate fast convergence and robust performance of the algorithm under a variety of challenging scenarios.
机译:在此手稿中,我们关注从扩散张量成像(DTI)实验生成的数据。目的是使用主表面对流形的白质束(例如call体)进行参数化。通过找到call体的几何动机基于表面的表示以及投影到表面上的可视化的分数各向异性(FA)值来解决该问题。该方法也适用于任何其他扩散汇总。提出了一种算法:1)构造call体的主表面; 2)将表面展平为参数化2D贴图; 3)在地图上投影关联的FA值。该算法应用于纵向研究,该研究包含在多次访问中观察到的176个多发性硬化症(MS)患者的466张扩散张量图像。对于每一个受访者,该研究都包含对contains体约20000体素的DTI扫描记录。大量的仿真研究表明,在各种挑战性场景下,该算法均具有快速收敛性和鲁棒性。

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