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- 藤田 翔平
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院放射線科 東京大学大学院医学系研究科放射線医学講座
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- 大塚 裕次朗
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院放射線科 ミリマン・インク
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- 萩原 彰文
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院放射線科
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- 堀 正明
- 東邦大学医療センター大森病院放射線科
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- 竹井 直行
- GEヘルスケア・ジャパン研究開発部
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- Ken-Pin Hwang
- MDアンダーソンがんセンター放射線科
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- 入江 隆介
- 東京大学大学院医学系研究科放射線医学講座
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- Christina Andica
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院放射線科
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- 鎌形 康司
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院放射線科
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- 隈丸 加奈子
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院放射線科
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- 鈴木 道真
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院放射線科
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- 和田 昭彦
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院放射線科
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- 青木 茂樹
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院放射線科
書誌事項
- タイトル別名
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- Deep Learning for MR Angiography Synthesis using 3D Quantitative Synthetic MR Imaging [Presidential Award Proceedings]
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説明
<p>Purpose : Quantitative synthetic magnetic resonance imaging (MRI) enables the synthesis of various contrast-weighted images based on simultaneous relaxometry. Herein, we developed a deep learning algorithm to generate magnetic resonance angiography (MRA) from three-dimensional (3D) synthetic MRI data.</p><p>Materials and Methods : Eleven healthy volunteers underwent time-of-flight (TOF) MRA sequence and 3D synthetic MRI sequence, i.e., 3D-QALAS. Five raw 3D-QALAS images were used as inputs for deep learning (DL-MRA). A simple linear combination model was prepared for comparison (linear-MRA). Three-fold cross-validation was performed. The peak signal-to-noise ratio (PSNR) and structural similarity index (SSIM) were calculated for DL-MRA and linear-MRA against TOF-MRA. The overall image quality and branch visualization were scored on a 5-point Likert scale by a neuroradiologist blinded to the data.</p><p>Results : The PSNR and SSIM were significantly higher for DL-MRA that those of linear-MRA. Overall image quality and branch visualizations were comparable for DL-MRA and TOF-MRA.</p><p>Conclusion : Deep learning based on 3D-synthetic MRI enabled the generation of MRA with quality equivalent to that of TOF-MRA.</p>
収録刊行物
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- 日本磁気共鳴医学会雑誌
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日本磁気共鳴医学会雑誌 40 (1), 20-23, 2020-02-15
日本磁気共鳴医学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390846609811902208
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- NII論文ID
- 130007808300
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- ISSN
- 24340499
- 09149457
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- Crossref
- CiNii Articles
- OpenAIRE
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可