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Sequential Monte Carlo Tracking for Marginal Artery Segmentation on CT Angiography by Multiple Cue Fusion

机译:多种提示融合对CT血管造影的边缘动脉分割的顺序蒙特卡罗跟踪

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摘要

In this work we formulate vessel segmentation on contrast-enhanced CT angiogram images as a Bayesian tracking problem. To obtain posterior probability estimation of vessel location, we employ sequential Monte Carlo tracking and propose a new vessel segmentation method by fusing multiple cues extracted from CT images. These cues include intensity, vesselness, organ detection, and bridge information for poorly enhanced segments from global path minimization. By fusing local and global information for vessel tracking, we achieved high accuracy and robustness, with significantly improved precision compared to a traditional segmentation method (p=0.0002). Our method was applied to the segmentation of the marginal artery of the colon, a small bore vessel of potential importance for colon segmentation and CT colonography. Experimental results indicate the effectiveness of the proposed method.
机译:在这项工作中,我们将造影剂增强CT血管造影图像上的血管分割公式化为贝叶斯跟踪问题。为了获得血管位置的后验概率估计,我们采用顺序蒙特卡洛跟踪,并通过融合从CT图像中提取的多个线索,提出了一种新的血管分割方法。这些提示包括强度,血管性,器官检测和桥梁信息,这些信息来自于全局路径最小化而增强不佳的片段。通过融合本地和全局信息进行船只跟踪,与传统的分割方法(p = 0.0002)相比,我们获得了较高的准确性和鲁棒性,并且精度大大提高。我们的方法被应用于结肠边缘动脉的分割,这对结肠分割和CT结肠成像具有潜在的重要性。实验结果表明了该方法的有效性。

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