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dc.date.accessioned 2020-04-20T16:29:52Z
dc.date.available 2020-04-20T16:29:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/93780
dc.description.abstract En este trabajo se propone un algoritmo basado en texturas para la segmentación de imágenes médicas tridimensionales. En particular, se utilizan indicadores de textura calculados a partir de estadísticas de segundo orden, recabadas mediante matrices de coocurrencia de niveles de gris. Esta información es utilizada para guiar la evolución de un algoritmo de crecimiento de regiones, que realiza una segmentación inicial restrictiva con la cual es inicializado un modelo de Superficies Activas. El resultado obtenido consiste en un conjunto de mallas de superficie asociadas a los objetos de interés dentro de la imagen. Para estudiar la robustez del método propuesto se realizó un análisis experimental para la segmentación de tumores cerebrales en MRI artificiales y órganos abdominales de CT, obteniendo resultados más que satisfactorios en ambos casos. es
dc.format.extent 162-178 es
dc.language es es
dc.subject Segmentación es
dc.subject Imágenes médicas tridimensionales es
dc.subject Texturas es
dc.title Extracción de objetos en imágenes médicas tridimensionales basada en características texturales es
dc.type Objeto de conferencia es
sedici.identifier.issn 1853-1881 es
sedici.creator.person Manterola, H. L. es
sedici.creator.person Orlando, J. I. es
sedici.creator.person Ferrante, E. es
sedici.creator.person Fresno, Mariana del es
sedici.subject.materias Ciencias Informáticas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa es
sedici.subtype Objeto de conferencia es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
sedici.date.exposure 2013-09
sedici.relation.event IV Congreso Argentino de Informática y Salud (CAIS) - JAIIO 42 (2013) es
sedici.description.peerReview peer-review es


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