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Active Fibers: Matching Deformable Tract Templates to Diffusion Tensor Images

机译:有源纤维:将可变形的变形模板与扩散张量图像匹配

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摘要

Reliable quantitative analysis of white matter connectivity in the brain is an open problem in neuroimaging, with common solutions requiring tools for fiber tracking, tractography segmentation and estimation of intersubject correspondence. This paper proposes a novel, template matching approach to the problem. In the proposed method, a deformable fiber-bundle model is aligned directly with the subject tensor field, skipping the fiber tracking step. Furthermore, the use of a common template eliminates the need for tractography segmentation and defines intersubject shape correspondence. The method is validated using phantom DTI data and applications are presented, including automatic fiber-bundle reconstruction and tract-based morphometry.
机译:大脑中白质连通性的可靠定量分析是神经影像学中的一个开放问题,其通用解决方案需要用于纤维追踪,束线术分割和受试者间对应性估计的工具。本文提出了一种新颖的模板匹配方法来解决该问题。在提出的方法中,可变形的纤维束模型直接与目标张量场对齐,跳过了纤维跟踪步骤。此外,使用通用模板消除了对断层摄影术分割的需求,并定义了受试者间的形状对应。该方法已使用幻影DTI数据进行了验证,并提出了应用程序,包括自动纤维束重建和基于道的形态测量。

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