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LEVEL SET BASED CLUSTERING FOR ANALYSIS OF FUNCTIONAL MRI DATA

机译:基于功能集的聚类分析功能性MRI数据

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摘要

We present a level set based clustering technique to detect activation regions from functional brain images using contextual information. Earlier similar approaches have been primarily concerned with local spatial context. Our approach relies on the idea that voxels within a functional region have similar temporal behavior. Using a level set formulation, a two-dimensional curve is evolved with a speed proportional to a similarity measure between the fMRI signals of voxels lying on the curve and their neighbors in the direction of propagation. The correlation coefficient is used to quantify similarity in time series of adjacent voxels. Simulation results from synthetic images demonstrate that using spatio-temporal contextual information provides better segmentation than a context-free, voxel-wise technique. Results from a real fMRI experiment using auditory stimulation are also presented.
机译:我们提出了一种基于水平集的聚类技术,可以使用上下文信息从功能性脑图像中检测激活区域。早期,类似的方法主要涉及局部空间环境。我们的方法依赖于这样的想法,即功能区域内的体素具有相似的时间行为。使用水平集公式,二维曲线以与位于曲线上的体素及其沿传播方向的相邻体的fMRI信号之间的相似性度量成比例的速度演化。相关系数用于量化相邻体素的时间序列中的相似性。合成图像的仿真结果表明,使用时空上下文信息比无上下文,体素方式的技术能提供更好的分割效果。还介绍了使用听觉刺激的真实功能磁共振成像实验的结果。

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