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【2h】

Denoising of diffusion MRI using random matrix theory

机译:基于随机矩阵理论的扩散MRI去噪

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摘要

We introduce and evaluate a post-processing technique for fast denoising diffusion-weighted MR images. By exploiting the intrinsic redundancy in diffusion MRI using universal properties of the eigenspectrum of random covariance matrices, we remove noise-only principal components, thereby enabling signal-to-noise ratio enhancements, yielding parameter maps of improved quality for visual, quantitative, and statistical interpretation. By studying statistics of residuals, we demonstrate that the technique suppresses local signal fluctuations that solely originate from thermal noise rather than from other sources such as anatomical detail. Furthermore, we achieve improved precision in the estimation of diffusion parameters and fiber orientations in the human brain without compromising the accuracy and/or spatial resolution.
机译:我们介绍并评估用于快速降噪扩散加权MR图像的后处理技术。通过利用随机协方差矩阵本征谱的通用属性在扩散MRI中利用固有冗余,我们去除了仅噪声的主成分,从而实现了信噪比的增强,从而产生了质量更好的视觉,定量和统计参数图解释。通过研究残差的统计数据,我们证明了该技术可抑制仅源自热噪声而不是源自其他来源(例如解剖学细节)的局部信号波动。此外,我们在估计扩散参数和纤维在人脑中的方向方面获得了更高的精度,而不会影响精度和/或空间分辨率。

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