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An active learning approach for stroke lesion segmentation on multimodal MRI data

机译:一种基于多模态MRI数据的中风病灶分割的主动学习方法

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摘要

The segmentation of lesion tissue in brain images of stroke patients serves to identify the extent of the affected tissues, to perform prognosis on its recovery, and to measure its evolution in longitudinal studies. The different regions of the lesion may have different imaging contrast properties in different image modalities, making difficult the automation of the segmentation process. In this paper we consider an Active Learning selective sampling approach to build image data classifiers from multimodal MRI data to perform voxel based lesion segmentation. We report encouraging results over a dataset combining functional, anatomical and diffusion data. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:脑卒中患者脑部图像中病变组织的分割可用于确定受影响组织的范围,对其恢复进行预后并在纵向研究中测量其演变。在不同的图像模态中,病变的不同区域可能具有不同的成像对比度属性,这使得分割过程的自动化变得困难。在本文中,我们考虑采用主动学习选择性采样方法从多峰MRI数据构建图像数据分类器,以执行基于体素的病变分割。我们在结合功能,解剖和扩散数据的数据集上报告了令人鼓舞的结果。 (C)2014 Elsevier B.V.保留所有权利。

著录项

  • 来源
    《Neurocomputing》 |2015年第20期|26-36|共11页
  • 作者单位

    Univ Basque Country, Grp Inteligencia Computac, Vizcaya, Spain;

    Univ Basque Country, Grp Inteligencia Computac, Vizcaya, Spain|Univ Barcelona, Fac Psychol, Dept Psychiat & Clin Psychobiol, E-08007 Barcelona, Spain;

    Univ Barcelona, Inst Brain Cognit & Behav IR3C, E-08007 Barcelona, Spain|Univ Barcelona, Fac Psychol, Dept Psychiat & Clin Psychobiol, E-08007 Barcelona, Spain;

    Univ Basque Country, Grp Inteligencia Computac, Vizcaya, Spain;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    Stroke; Lesion segmentation; Multimodal MRI; Active learning; Random forests;

    机译:脑卒中;病变分割;多模态MRI;主动学习;随机森林;

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