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5 - Segmentation automatique : Application aux angioscanners 3D du foie

contributor Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Projet EPIDAURE, 2004, route de Lucioles, BP 93, 06 902 Sophia Antipolis
creator SOLER (L.)
MALANDAIN (G.)
DELINGUETTE (H.)
date 2005-07-22T09:30:18Z
2005-07-22T09:30:18Z
1998
description As part of a hepatic surgery simulator, we have developed a new method for the extraction of the portal vein's vascular tree i n 3D liver angioscanners . In practice, this tree is used to localize the different anatomical segments that correspond to the unit o f surgical ablation of the liver . Our method thus facilitates the surgeon's task by automatically giving the 3D model of the portal vei n in a three-step segmentation . The first step reduces the image to the ROI defined by the liver contours and increases its qualit y by an anisotropic filtering . The second step performs the segmentation of vascular networks by a global thresholding followed b y a local analysis . The third step translates a priori knowledge in topological and geometrical constraints . This last step allows to remove mistakes due to the anisotropy of the images by disconnecting the different vascular trees in order to extract the porta l vein . Results on 12 patients, validated by a radiologist, showed that the algorithm automatically extracts the principal branche s of the portal vein, allowing to delimit the anatomical segments defined in the conventional liver anatomy .
Dans le cadre de la réalisation d'un simulateur de chirurgie laparoscopique' du foie, nous avons développé une nouvelle méthode permettant d'extraire dans les angioscanners 3D du foie, le réseau vasculaire de la veine porte. Ce réseau est utilisé en pratique pour repérer les différents segments anatomiques, qui représentent l'unité d'intervention dans les exérèses2 du foie. Notre méthode facilite ainsi la tâche des chirurgiens, en leur fournissant automatiquement le modèle 3D de la veine porte par une segmentation décomposée en trois étapes. La première étape réduit l'image à la région d'intérêt correspondant au contour du foie et améliore sa qualité en réalisant un filtrage anisotrope. La seconde segmente les réseaux vasculaires et appliquant un seuillage global, suivi d'une analyse locale. La troisième étape traduit les connaissances a priori que nous avons des réseaux vasculaires, en contraintes topologiques et géométriques. Cette dernière étape permet de corriger les problèmes résultant de l'anisotropie des images, en déconnectant les différentes arborescences du foie pour en extraire la veine porte. Les résultats obtenus sur douze patients, et vérifiés par un radiologue, montrent que l'algorithme extrait automatiquement les principales branches de la veine porte, permettant de délimiter les segments anatomiques définis dans l'anatomie conventionnelle du foie.
format 52628 bytes
application/pdf
identifier Traitement du Signal [Trait. Signal], 1998, Vol. 15, N° 5-NS, p. 411-431
0765-0019
  http://hdl.handle.net/2042/2066
language en_US
publisher GRETSI, Saint Martin d'Hères, France
rights http://irevues.inist.fr/IMG/pdf/Licence.pdf
source Traitement du Signal [Trait. Signal], ISSN 0765-0019, 1998, Vol. 15, N° 5-NS, p. 411-431
subject Tomodensitométrie
Vascularisation
Veine porte
Foie
Image tridimensionnelle
Traitement image
Segmentation
Guidage
Chirurgie
Topologie
Système discret
Technique
Homme
title 5 - Segmentation automatique : Application aux angioscanners 3D du foie
Automatical segmentation : Application to 3D angiograms of the liver
type Article