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Adjugate Diffusion Tensors for Geodesic Tractography in White Matter

机译:用于白色物质测地线学的辅助扩散张量

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摘要

One of the approaches in diffusion tensor imaging is to consider a Riemannian metric given by the inverse diffusion tensor. Such a metric is used for geodesic tractography and connectivity analysis in white matter. We propose a metric tensor given by the adjugate rather than the previously proposed inverse diffusion tensor. The adjugate metric can also be employed in the sharpening framework. Tractography experiments on synthetic and real brain diffusion data show improvement for high-curvature tracts and in the vicinity of isotropic diffusion regions relative to most results for inverse (sharpened) diffusion tensors, and especially on real data. In addition, adjugate tensors are shown to be more robust to noise.
机译:扩散张量成像中的一种方法是考虑由逆扩散张量给出的黎曼度量。这种度量标准用于白质的测地线术学和连通性分析。我们提出了一个由张量给定的度量张量,而不是先前提出的逆扩散张量。辅助度量也可以在锐化框架中使用。根据合成和真实的脑扩散数据进行的实验研究表明,相对于反向(锐化)扩散张量的大多数结果(尤其是真实数据),高曲率区域和各向同性扩散区域附近的改善。此外,显示辅助张量对噪声更鲁棒。

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