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DCEMRI.jl: a fast validated open source toolkit for dynamic contrast enhanced MRI analysis

机译:DCEMRI.jl:一种快速经过验证的开放源代码工具包用于动态对比度增强的MRI分析

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摘要

We present a fast, validated, open-source toolkit for processing dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI) data. We validate it against the Quantitative Imaging Biomarkers Alliance (QIBA) Standard and Extended Tofts-Kety phantoms and find near perfect recovery in the absence of noise, with an estimated 10–20× speedup in run time compared to existing tools. To explain the observed trends in the fitting errors, we present an argument about the conditioning of the Jacobian in the limit of small and large parameter values. We also demonstrate its use on an in vivo data set to measure performance on a realistic application. For a 192 × 192 breast image, we achieved run times of <1 s. Finally, we analyze run times scaling with problem size and find that the run time per voxel scales as O(N1.9), where N is the number of time points in the tissue concentration curve. DCEMRI.jl was much faster than any other analysis package tested and produced comparable accuracy, even in the presence of noise.
机译:我们提出了一种快速,经过验证的开放源代码工具包,用于处理动态对比度增强的磁共振成像(DCE-MRI)数据。我们根据定量成像生物标志物联盟(QIBA)标准和扩展Tofts-Kety幻象对其进行了验证,并在没有噪声的情况下实现了近乎完美的恢复,与现有工具相比,运行时速度估计提高了10–20倍。为了解释所观察到的拟合误差趋势,我们提出了一个关于大小参数上限和下限的雅可比行列式条件的论点。我们还演示了其在体内数据集上的使用,以测量实际应用中的性能。对于192×192的乳房图像,我们获得了小于1秒的运行时间。最后,我们分析了具有问题大小的运行时间缩放比例,发现每个体素的运行时间缩放为O(N 1.9 ),其中N是组织浓度曲线中的时间点数。 DCEMRI.jl 比任何其他经过测试的分析程序包都要快得多,即使在有噪声的情况下,其准确性也相当。

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