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Estimation of Tissue Optical Parameters with Hyperspectral Imaging and Spectral Unmixing

机译:利用高光谱成像和光谱分解估计组织光学参数

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摘要

Early detection of oral cancer and its curable precursors can improve patient survival and quality of life. Hyperspectral imaging (HSI) holds the potential for noninvasive early detection of oral cancer. The quantification of tissue chromophores by spectral unmixing of hyperspectral images could provide insights for evaluating cancer progression. In this study, non-negative matrix factorization has been applied for decomposing hyperspectral images into physiologically meaningful chromophore concentration maps. The approach has been validated by computer-simulated hyperspectral images and in vivo tumor hyperspectral images from a head and neck cancer animal model.
机译:早期发现口腔癌及其可治愈的前体可以改善患者的生存率和生活质量。高光谱成像(HSI)具有无创早期检测口腔癌的潜力。通过高光谱图像的光谱分解对组织发色团的定量分析可以为评估癌症进展提供见解。在这项研究中,非负矩阵分解已用于将高光谱图像分解为具有生理意义的生色团浓度图。该方法已通过计算机模拟的高光谱图像和来自头颈癌动物模型的体内肿瘤高光谱图像进行了验证。

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