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Positron emission tomography image reconstruction using feature extraction

机译:使用特征提取的正电子发射断层扫描图像重建

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摘要

PURPOSE: To reduce the cost of positron emission tomography (PET) scanning systems, image reconstruction algorithms for low-sampled data have been extensively studied. However, the current method based on total variation (TV) minimization regularization nested in the maximum likelihood-expectation maximization (MLEM) algorithm cannot distinguish true structures from noise resulting losing some fine features in the images. Thus, this work aims to recover fine features lost in the MLEM-TV algorithm from low-sampled data.
机译:目的:为了降低正电子发射断层扫描(PET)扫描系统的成本,已经广泛研究了用于低采样数据的图像重建算法。 然而,基于总变化(TV)最小化正则化的当前方法嵌套在最大似然 - 期望最大化(MLEM)算法中无法区分从噪声中的真实结构导致丢失图像中的一些精细特征。 因此,这项工作旨在从低采样数据恢复在MLEM-TV算法中丢失的细功能。

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