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【2h】

Multi-energy CT reconstruction using tensor nonlocal similarity and spatial sparsity regularization

机译:使用张量非局部相似性和空间稀疏正则化的多能量CT重建

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摘要

Multi-energy computed tomography (MECT) based on a photon-counting detector is an emerging imaging modality that collects projections at several energy bins with a single scan. However, the limited number of photons collected into the divided, narrow energy bins results in high quantum noise levels in reconstructed images. This study aims to improve MECT image quality by minimizing noise levels while retaining image details.
机译:基于光子计数检测器的多能量计算断层扫描(MECT)是新兴成像模型,其在具有单个扫描的几个能量箱处收集投影。然而,收集到分割的有限数量的光子,导致重建图像中的高量子噪声水平。本研究旨在通过最小化噪声水平来提高MECT图像质量,同时保持图像细节。

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