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A knowledge-based image smoothing technique for dynamic PET studies

机译:动态PET研究中基于知识的图像平滑技术

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摘要

Many techniques have been proposed to reduce image noise in dynamic positron emission tomography (PET) imaging. However, these smoothing methods are usually based on the spatial domain and local statistical properties. Smoothing algorithms specifically designed for dynamic image data have not previously been investigated in detail. We present a knowledge-based smoothing technique that aims to diminish the noise and improve the quality of the dynamic images. By taking advantage of domain specific physiological kinetic knowledge, this technique can provide dynamic images with high noise reduction while preserving edges and subtle details.
机译:已经提出了许多技术来减少动态正电子发射断层摄影(PET)成像中的图像噪声。但是,这些平滑方法通常基于空间域和局部统计属性。专门针对动态图像数据设计的平滑算法之前尚未进行过详细研究。我们提出了一种基于知识的平滑技术,旨在减少噪声并提高动态图像的质量。通过利用特定领域的生理动力学知识,该技术可以在保留边缘和细微细节的同时,为动态图像提供高降噪效果。

著录项

  • 作者

    Cai, W; Feng, DD; Fulton, R;

  • 作者单位
  • 年度 2001
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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