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基于稀疏与低秩的核磁共振图像重构算法
被引量:
2
1
作者
敬朝阳
杨晓梅
王郗雨
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2015年第3期942-945,共4页
已有的基于压缩感知的核磁共振图像重构算法仅利用了数据的稀疏性或矩阵的低秩性,并没有充分利用图像数据的相关性先验知识。针对这一问题,提出了一种新型的应用于二维核磁共振图像重建的算法模型。与传统的单一利用原始数据的稀疏性或...
已有的基于压缩感知的核磁共振图像重构算法仅利用了数据的稀疏性或矩阵的低秩性,并没有充分利用图像数据的相关性先验知识。针对这一问题,提出了一种新型的应用于二维核磁共振图像重建的算法模型。与传统的单一利用原始数据的稀疏性或矩阵低秩性进行重建的方法不同,该方法同时利用了图像数据的稀疏性与矩阵的低秩性。矩阵低秩部分使用应用赤池信息量准则的奇异值分解阈值方法,数据稀疏部分使用全变分作为稀疏变换基。实验结果表明,该方法在相同的采样率下与应用赤池信息量准则的奇异值分解阈值方法、全变分方法和奇异值分解阈值方法相比大大提升了重建图像的质量。
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关键词
核磁共振成像
低秩
稀疏
赤池信息量准则
奇异值分解
全变分
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职称材料
题名
基于稀疏与低秩的核磁共振图像重构算法
被引量:
2
1
作者
敬朝阳
杨晓梅
王郗雨
机构
四川大学电气信息学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2015年第3期942-945,共4页
文摘
已有的基于压缩感知的核磁共振图像重构算法仅利用了数据的稀疏性或矩阵的低秩性,并没有充分利用图像数据的相关性先验知识。针对这一问题,提出了一种新型的应用于二维核磁共振图像重建的算法模型。与传统的单一利用原始数据的稀疏性或矩阵低秩性进行重建的方法不同,该方法同时利用了图像数据的稀疏性与矩阵的低秩性。矩阵低秩部分使用应用赤池信息量准则的奇异值分解阈值方法,数据稀疏部分使用全变分作为稀疏变换基。实验结果表明,该方法在相同的采样率下与应用赤池信息量准则的奇异值分解阈值方法、全变分方法和奇异值分解阈值方法相比大大提升了重建图像的质量。
关键词
核磁共振成像
低秩
稀疏
赤池信息量准则
奇异值分解
全变分
Keywords
MRI
low-rank
sparsity
AIC
SVD
TV
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于稀疏与低秩的核磁共振图像重构算法
敬朝阳
杨晓梅
王郗雨
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2015
2
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职称材料
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参考文献
引证文献
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