本研究では、冠動脈CTと血管内画像(OCT)の形態学的特徴を利用して、両モダリティの非剛体登録を行う手法を提案している。
まず、CTの3D冠動脈形態と血管内OCT画像から、それぞれの管腔形状と血管壁形態を表す符号化距離場を作成する。次に、CTの血管中心線を基に仮想カテーテルパスを初期化し、この仮想カテーテルパスを非剛体変形させることで、OCT画像と整合するようにCTの形態を再構成する。
非剛体変形は、仮想カテーテルパスの長さ方向、回転方向、および横方向の変形を順次適用することで実現される。これらの変形パラメータは、CTの仮想pullbackとOCTの実際のpullbackの形態学的類似度を最大化するように最適化される。
この手法により、両モダリティの bifurcation 位置や石灰化領域などの特徴が良好に整合するようになる。従来の離散的な最適化手法と比較しても、本手法は longitudinal および rotational 方向の整合精度が大幅に向上することが示された。
toiselle kielelle
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Tärkeimmät oivallukset
by Karim Kadry,... klo arxiv.org 10-03-2024
https://arxiv.org/pdf/2301.00060.pdfSyvällisempiä Kysymyksiä