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Automated MRI Segmentation for Individualized Modeling of Current Flow in the Human Head

机译:自动MRI分割技术可对人脑中的电流进行个性化建模

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摘要

ObjectiveHigh-definition transcranial direct current stimulation (HD-tDCS) and high-density electroencephalography (HD-EEG) require accurate models of current flow for precise targeting and current source reconstruction. At a minimum, such modeling must capture the idiosyncratic anatomy of brain, cerebrospinal fluid (CSF) and skull for each individual subject. Currently, the process to build such high-resolution individualized models from structural magnetic resonance images (MRI) requires labor-intensive manual segmentation, even when leveraging available automated segmentation tools. Also, accurate placement of many high-density electrodes on individual scalp is a tedious procedure. The goal was to develop fully automated techniques to reduce the manual effort in such a modeling process.
机译:目的高清晰度经颅直流电刺激(HD-tDCS)和高密度脑电图(HD-EEG)需要精确的电流模型以实现精确的靶向和电流源重建。至少,这种建模必须捕获每个个体对象的大脑,脑脊液(CSF)和头骨的特质解剖。当前,即使利用可用的自动分割工具,从结构磁共振图像(MRI)建立这样的高分辨率个体化模型的过程也需要劳动密集的手动分割。而且,将许多高密度电极准确地放置在单个头皮上是一个繁琐的过程。目的是开发全自动技术,以减少此类建模过程中的人工工作。

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