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dc.contributor.advisorPicón Ruiz, Artzai ORCID
dc.contributor.advisorIriondo Bengoa, Pedro María ORCID
dc.contributor.authorBereciartua Pérez, María Aranzazu
dc.contributor.otherIngeniería de Sistemas y Automática;;Sistemen Ingeniaritza eta Automatikaes
dc.date.accessioned2017-02-14T11:09:21Z
dc.date.available2017-02-14T11:09:21Z
dc.date.issued2016-12-01
dc.date.submitted2016-12-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/20703
dc.description216 p.es
dc.description.abstractEn este trabajo, se presenta un nuevo método para la segmentación automática de hígado sobre imagen multicanal obtenida mediante resonancia magnética. El método propuesto consiste en la minimización de una superficie activa 3D mediante la aproximación dual a la formulación variacional subyacente del problema. Esta superficie activa evoluciona sobre un mapa de probabilidad que se basa en un nuevo descriptor compacto propuesto que contiene la información espacial y multisecuencia de cada píxel en relación a un modelo estadístico multivariable de hígado generado previamente. Esta superficie activa 3D integra de manera natural la regularización volumétrica. El descriptor visual compacto junto con el enfoque propuesto constituye un método de segmentación 3D rápido y preciso. El método fue probado en 18 estudios de hígado sano y los resultados se compararon con una segmentación de referencia realizada por expertos radiólogos. Las comparaciones con otros métodos del estado del arte se realizan mediante la obtención de 9 métricas establecidas. Los resultados obtenidos son comparables, incluso mejores en algunos casos, a los de otras técnicas del estado del arte. Se ha obtenido un coeficiente de Dice de 98.59.es
dc.language.isospaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectautomation technologyes
dc.subjectcontrol engineeringes
dc.subjecttecnología de la automatizaciónes
dc.subjectingeniería de controles
dc.titleDesarrollo de algoritmos de procesamiento de imagen avanzado para interpretación de imágenes médicas. Aplicación a segmentación de hígado sobre imágenes de Resonancia Magnética multisecuenciaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises
dc.rights.holder(cc)2016 MARIA ARANZAZU BERECIARTUA PEREZ (cc by 4.0)
dc.identifier.studentID197094es
dc.identifier.projectID15075es
dc.departamentoesIngeniería de sistemas y automáticaes_ES
dc.departamentoeuSistemen ingeniaritza eta automatikaes_ES


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(cc)2016 MARIA ARANZAZU BERECIARTUA PEREZ (cc by 4.0)
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