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Publicações

White Matter, Gray Matter and Cerebrospinal Fluid Segmentation from Brain 3D MRI Using B-UNET

Título
White Matter, Gray Matter and Cerebrospinal Fluid Segmentation from Brain 3D MRI Using B-UNET
Tipo
Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional
Ano
2019-10
Autores
Tran Anh Tuan
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Pham The Bao
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Jin Young Kim
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
João Manuel R. S. Tavares
(Autor)
FEUP
Ata de Conferência Internacional
Páginas: 188-195
VII ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing
Porto, Portugal, October 16-18, 2019
Indexação
Publicação em ISI Proceedings ISI Proceedings
Publicação em Scopus Scopus
Classificação Científica
FOS: Ciências médicas e da saúde
CORDIS: Ciências Tecnológicas
Outras Informações
Resumo (PT):
Abstract (EN): The accurate segmentation of brain tissues in Magnetic Resonance (MR) images is an important step for detection and treatment planning of brain diseases. Among other brain tissues, Gray Matter, White Matter and Cerebrospinal Fluid are commonly segmented for Alzheimer diagnosis purpose. Therefore, different algorithms for segmenting these tissues in MR image scans have been proposed over the years. Nowadays, with the trend of deep learning, many methods are trained to learn important features and extract information from the data leading to very promising segmentation results. In this work, we propose an effective approach to segment three tissues in 3D Brain MR images based on B-UNET. The method is implemented by using the Bitplane method in each convolution of the UNET model. We evaluated the proposed method using two public databases with very promising results. © Springer Nature Switzerland AG 2019.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 7
Documentos
Nome do Ficheiro Descrição Tamanho
VipIMAGE2019pp188-195 Paper Draft 424.27 KB
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