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正电子发射断层成像(PET)的迭代重建方法。

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简介:
利用正电子发射断层扫描(PET)成像的演示文稿(PPT),旨在帮助用户深入理解PET成像技术的具体运作机制和底层原理。

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客服
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  • PET
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    本研究聚焦于正电子发射断层成像(PET)中的迭代重建技术,探讨了其在提高图像质量、减少辐射剂量方面的潜力与挑战。 PET成像 PPT 用于帮助理解 PET 成像的具体原理。
  • .rar_CT_SART_MLEM_SART图
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    本资源探讨了计算机断层扫描(CT)图像重建技术中的SART与MLEM两种迭代算法,深入分析其在医学影像处理的应用及优劣。 重建CT图像常用的算法包括ART(代数重建技术)、SART(逐行代数重建技术)、OSEM(有序子集期望最大化)以及MLEM(最大似然期望最大化)。这些方法各有特点,适用于不同类型的成像需求。
  • TIGRE:用于GPU工具箱
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    TIGRE是一款专为层析成像设计的开源软件工具箱,利用GPU加速技术实现高效的迭代重建算法,广泛应用于医学影像、材料科学等领域。 TIGRE是一个开源工具箱,旨在实现快速且准确的3D层析成像重建,适用于各种几何图形。该工具注重迭代算法的应用以提升图像质量,并针对GPU(包括多GPU)进行了优化加速处理。它结合了MATLAB或Python高级抽象与低级别CUDA性能的优势,从而确保既高效又易用。 TIGRE支持免费下载和分发:用户可以自由使用、修改、添加功能并进行共享。我们的目标是为“现成的”断层扫描社区提供广泛且易于使用的算法资源。我们希望通过鼓励和支持双方对TIGRE的贡献,在从事算法开发的技术人员与影像研究及临床医生之间建立更紧密的合作关系。 此外,随着新功能如运动补偿等不断加入,该工具箱的功能也在持续增强中。
  • 一种带约束Landweber则化
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    本研究提出了一种基于约束Landweber迭代的新型正则化技术,专门用于改善图像重建的质量和效率。通过在迭代过程中加入适当的约束条件,该方法能够有效地减少噪声并增强细节,适用于医学成像、遥感及其他需要高精度图像处理的应用领域。 本段落针对较少投影数据的图像重建问题,在最小二乘优化的基础上提出了一种方法,即引入未知误差到不等式约束中,并为解决其不适定性而采用Landweber迭代正则化算法。这种方法旨在改进基于约束Landweber迭代的图像重建技术。
  • 基于支撑识别生物
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    本研究提出了一种基于迭代支撑识别技术的生物发光断层成像方法,有效提升了图像重建质量和分辨率,为生物医学领域的深入探索提供了强有力的技术支持。 生物发光断层成像(BLT)是一种高灵敏度、高特异性的光学分子影像技术,能够根据探测到的生物体表光强来重建体内光源的三维分布。由于表面测得的光强信息有限,使得光源重建面临巨大挑战。为了在受限测量条件下获得更精确的结果,结合了BLT中光源稀疏分布的特点,将问题转化为L1 范数优化,并采用迭代支撑检测(ISD)算法进行快速重建。该算法通过交替执行支撑集检测和信号重构两个步骤来实现这一目标,直至达到所需的重建精度。 为了评估ISD算法的定位能力,设计了数字鼠仿真实验并与三种典型的稀疏重建方法进行了比较。实验结果表明,在单光源和双光源的情况下,ISD算法均能准确地进行重建。
  • inversecgls.zip___析_图
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    本资源包提供了一种基于逆向CGLS算法用于电容层析成像技术的图像重建方法,适用于研究与开发中复杂的电容数据处理。 电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography, ECT)是一种非侵入式的成像技术,在工业过程监控、医疗诊断等领域得到广泛应用。该技术利用电容传感器阵列测量物体内部的电导率分布,并通过计算生成二维或三维图像来展示物体内部结构。 本压缩包文件“inversecgls.zip”包含了基于两相流的电容层析成像技术,涉及三种不同的算法实现及其运行结果。其中,“inversecgls.m”是一个MATLAB脚本,很可能用于解决逆问题并进行图像重建工作。在ECT中,图像重建是关键步骤之一,并且通常需要通过数值方法来求解非线性、病态的逆问题。 1. **逆问题求解算法**: - 最小二乘法(Least Squares, LS):一种常见的优化策略,旨在最小化残差平方和以找到最优解。 - 反演共轭梯度法(Conjugate Gradient Inversion, CGI):基于迭代的线性系统解决方案,适用于大规模稀疏矩阵问题,在图像重建中尤为有效。 - 正则化共轭梯度法(Regularized Conjugate Gradient, RCG):结合了正则化的原理来提高病态系统的稳定性,并防止过拟合现象。 2. **电容层析成像的数学模型**: ECT基于电磁场理论,通过测量传感器间的电容变化建立内部导电性的分布图。这通常被表示为一个离散化线性方程组,包含关于物体内部结构的信息。 3. **图像重建流程**: - 数据采集:从布置于待测区域周围的多个电容器获取数据。 - 前处理步骤:包括传感器校准、噪声过滤和边界条件的修正。 - 逆问题求解:应用CGI或RCG等算法,根据测量结果反推导出内部电导率分布情况。 - 后期处理:通过图像平滑及增强技术提高重建质量。 4. **两相流的应用**: 在涉及两种不同物理性质的流动体(如液体与气体)的情况下,ECT可以实时监测其动态变化和空间分布。这对于油气井、化工反应器等场景下的过程控制具有重要意义。 5. **MATLAB实现**: MATLAB提供了强大的科学计算能力和优化工具箱,非常适合处理电容层析成像中的逆问题。“inversecgls.m”文件可能就是利用这些功能编写的算法实现在MATLAB中运行不同的重建方法,并查看结果。这为科研人员和工程师们提供了一个研究ECT技术的重要平台。 通过深入理解此压缩包的内容,我们可以更好地掌握针对两相流情况下的电容层析成像图像重建方法,这对科学研究和技术应用都具有重要价值。
  • CT图码.rar_CT_图__ct图
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    本资源包含用于CT图像重建的迭代算法代码,适用于医学影像处理领域。文件内提供详细的注释和示例数据,帮助用户快速上手实现高质量的CT图像重建。 CT图像重建代码包括直接滤波反投影、滤波反投影算法以及解析法的滤波反投影算法。此外还有迭代法主程序,其余部分则是调用函数。
  • 基于MATLAB
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    本研究聚焦于利用MATLAB开发高效的图像重建迭代算法,旨在提升医学影像等领域的图像质量与解析度。通过优化迭代过程中的关键参数,有效减少计算复杂性,并提高算法鲁棒性和精确性,为医疗诊断提供更准确的图像数据支持。 使用MATLAB编写的图像重建迭代算法ART(代数重建技术)已成功完成,并给出了相应的重建结果。