IMAGeS team: IMages, leArning, Geometry and Statistics

Difference between revisions of "TIBM: Change detection and prediction"

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* C. Heimburger, [[Céline Heimburger|Evaluation précoce de la croissance tumorale des résidus post-chirurgicaux des glioblastomes par IRM-ITD.]], en cours
 
* C. Heimburger, [[Céline Heimburger|Evaluation précoce de la croissance tumorale des résidus post-chirurgicaux des glioblastomes par IRM-ITD.]], en cours
* J. Pontabry, [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01124178/ Construction d'atlas en IRM de diffusion : application à l'étude de la maturation cérébrale], octobre 2013
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* J. Pontabry, [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01124178/ Construction d'atlas en IRM de diffusion : application à l'étude de la maturation cérébrale], october 2013
* A. Grigis, [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00750933 Approches statistiques pour la détection de changements en IRM de diffusion. Application au suivi longitudinal de pathologies neurodégénératives], septembre 2012
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* A. Grigis, [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00750933 Approches statistiques pour la détection de changements en IRM de diffusion. Application au suivi longitudinal de pathologies neurodégénératives], september 2012
* H. Boisgontier, [http://scd-theses.u-strasbg.fr/1875/ Détection automatique de changements en IRM de diffusion. Application à la sclérose en plaques], juin 2010
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* H. Boisgontier, [http://scd-theses.u-strasbg.fr/1875/ Détection automatique de changements en IRM de diffusion. Application à la sclérose en plaques], june 2010
* M. Bosc, [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005163/ Contribution à la détection de changements dans des séquences IRM 3D multimodales], décembre 2003
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* M. Bosc, [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005163/ Contribution à la détection de changements dans des séquences IRM 3D multimodales], december 2003
  
  
  
 
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Revision as of 11:24, 10 October 2016


Automatic change detection is a tool of great interest for monitoring evolving pathologies. The aim is to identify changes over time between two exams of a given subject. This may allow a better care of the patient (personalized medicine), either for diagnosis, prognosis or evaluation of therapeutic response.

Thus, novel methods have been developed to analyze longitudinal diffusion MRI sequences, that:

  • use statistical tests adapted to several representations of the diffusion process 2-BNHR12
  • take into account the positive definite property of diffusion tensor 2-GNHB12
  • or the geometry of the white matter fiber bundles 2-GNBH13.

In addition, work has been conducted in the project ERC FBrain for the temporal modeling of brain maturation 5-PRSS12 and gyrification 2-PRSK16.

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PhD thesis


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