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AUTOMATIC MULTI-ATLAS-BASED CARTILAGE SEGMENTATION FROM KNEE MR IMAGES

机译:膝关节MR图像自动基于多标准的软骨细分

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摘要

In this paper, we propose a multi-atlas-based method to automatically segment the femoral and tibial cartilage from T1 weighted magnetic resonance (MR) knee images. The segmentation result is a joint decision of the spatial priors from a multi-atlas registration and the local likelihoods within a Bayesian framework. The cartilage likelihoods are obtained from a probabilistic k nearest neighbor classification. Validation results on 18 knee MR images against the manual expert segmentations from a dataset acquired for osteoarthritis research show good performance for the segmentation of femoral and tibial cartilage (mean Dice similarity coefficient of 75.2% and 81.7% respectively).
机译:在本文中,我们提出了一种基于多图集的方法,可以根据T1加权磁共振(MR)膝盖图像自动分割股骨和胫骨软骨。分割结果是多图册配准和贝叶斯框架内局部似然的空间先验的共同决定。软骨可能性是从概率k最近邻分类中获得的。对骨关节炎研究数据集进行的手动专家分割对18膝MR图像进行的验证结果显示,股骨和胫骨软骨分割具有良好的分割性能(平均Dice相似系数分别为75.2%和81.7%)。

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