Kainmueller | Deformable Meshes for Medical Image Segmentation | Buch | 978-3-658-07014-4 | sack.de

Buch, Englisch, 180 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 2653 g

Reihe: Aktuelle Forschung Medizintechnik – Latest Research in Medical Engineering

Kainmueller

Deformable Meshes for Medical Image Segmentation

Accurate Automatic Segmentation of Anatomical Structures

Buch, Englisch, 180 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 2653 g

Reihe: Aktuelle Forschung Medizintechnik – Latest Research in Medical Engineering

ISBN: 978-3-658-07014-4
Verlag: Springer


Segmentation of anatomical structures in medical image data is an essential task in clinical practice. Dagmar Kainmueller introduces methods for accurate fully automatic segmentation of anatomical structures in 3D medical image data. The author’s core methodological contribution is a novel deformation model that overcomes limitations of state-of-the-art Deformable Surface approaches, hence allowing for accurate segmentation of tip- and ridge-shaped features of anatomical structures. As for practical contributions, she proposes application-specific segmentation pipelines for a range of anatomical structures, together with thorough evaluations of segmentation accuracy on clinical image data. As compared to related work, these fully automatic pipelines allow for highly accurate segmentation of benchmark image data.
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Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Deformable Meshes for Accurate Automatic Segmentation.- Omnidirectional Displacements for Deformable Surfaces (ODDS).- Coupled Deformable Surfaces for Multi-object Segmentation.


Dagmar Kainmueller works as a research scientist at the Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics in Dresden, Germany, with a focus on bio image analysis.


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