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Objective assessment of image quality. V. Photon-counting detectors and list-mode data

机译:图像质量的客观评估。 V.光子计数探测器和列表模式数据

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摘要

A theoretical framework for detection or discrimination tasks with list-mode data is developed. The object and imaging system are rigorously modeled via three random mechanisms: randomness of the object being imaged, randomness in the attribute vectors, and, finally, randomness in the attribute vector estimates due to noise in the detector outputs. By considering the list-mode data themselves, the theory developed in this paper yields a manageable expression for the likelihood of the list-mode data given the object being imaged. This, in turn, leads to an expression for the optimal Bayesian discriminant. Figures of merit for detection tasks via the ideal and optimal linear observers are derived. A concrete example discusses detection performance of the optimal linear observer for the case of a known signal buried in a random lumpy background.
机译:开发了具有列表模式数据的检测或辨别任务的理论框架。通过三个随机机制严格建模对象和成像系统:对象的随机性被成像,属性向量中的随机性,并且最后,由于检测器输出中的噪声导致的属性矢量估计中的随机性。通过考虑列表模式数据本身,本文开发的理论产生了可管理的表达式,用于给出对象的成像的列表模式数据的可能性。反过来,这导致最佳贝叶斯判别的表达。通过理想和最佳的线性观察者获得检测任务的优点的图。具体示例讨论了最佳线性观测器的检测性能,以便在随机块背景中埋入的已知信号的情况。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(29),6
  • 年度 -1
  • 页码 1003–1016
  • 总页数 27
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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