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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2022.tde-08112022-071554
Documento
Autor
Nombre completo
Larissa de Oliveira Penteado Dias
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2022
Director
Tribunal
Cesar Junior, Roberto Marcondes (Presidente)
Coelho, Regina Celia
Furuie, Sérgio Shiguemi
Título en inglés
A new approach for pediatric posterior fossa semantic segmentation in magnetic resonance images
Palabras clave en inglés
Fully convolutional neural networks
Magnetic resonance imaging
Pediatric brain segmentation
Posterior fossa
Semantic segmentation
Resumen en inglés
The analysis of brain magnetic resonance imaging (MRI) exams is an essential task for the diagnosis and treatment of various diseases. The manual examination of such images is time-consuming and prone to inter observer variability. Moreover, the analysis of neonatal and pediatric exams poses intrinsic challenges due to the smaller size of the brain structures and the greater inter patient variability, because of the childrens neurological development, especially during the first two years of life. Therefore, the development of automatic methods to perform the semantic segmentation of MRI data is important to aid the doctors at examining such images. In order to automatically obtain the segmentation of a MRI volume, there are both 2D and 3D methods. Fully Convolutional Neural Networks (FCN) have been presenting increasingly better results at the segmentation of both natural and medical images. In this project, we developed a new approach to perform the segmentation of the posterior fossa and the fourth ventricle regions on pediatric brain MRI data, using the FCN called LiviaNet, which is a patch 3D approach. These are the regions of occurence of the medulloblastoma, a common cancer that affects childrens brains. The identification of this tumor is of interest for the doctors from the Childrens Institute (HC-FMUSP). They provided 32 MRI volumes for this project, from children with ages ranging from less than a year to 18 years. Our method was able to identify the region of interest with a mean dice score of 0.74, thus showing the potential of the proposed approach.
Título en portugués
Uma nova abordagem para segmentação semântica da fossa posterior em imagens pediátricas de ressonância magnética
Palabras clave en portugués
Fossa posterior
Redes neurais totalmente convolucionais
Ressonância magnética
Segmentação de cérebro infantil
Segmentação semântica
Resumen en portugués
A análise de exames de Ressonância Magnética (RM) cerebral é essencial para o diagnóstico e tratamento de diversas doenças. O estudo manual destas imagens é demorado e suscetvel a variações entre especialistas. Além disso, a análise de exames neonatais e pediátricos apresenta desafios intrnsecos devido ao menor tamanho das estruturas cerebrais e à maior variabilidade interpaciente, que ocorre por causa do desenvolvimento neurológico das crianças, principalmente durante os primeiros dois anos de vida. Deste modo, o desenvolvimento de métodos automáticos para segmentar os exames de RM é importante para auxiliar os médicos ao examinar estas imagens. Redes Neurais Totalmente Convolucionais (do inglês, FCN) têm apresentado resultados cada vez melhores na segmentação de ambas imagens naturais e médicas. Neste projeto, desenvolvemos uma nova abordagem para realizar a segmentação das regiões da fossa posterior e do quarto ventrculo em dados de ressonância magnética de cérebro pediátrica, utilizando a FCN denominada LiviaNet. Essas são as regiões de ocorrência do meduloblastoma, um câncer comum que afeta o cérebro de crianças. A identificação desse tumor é de interesse dos médicos do Instituto da Criança (HC-FMUSP). Eles forneceram 32 volumes de ressonância magnética para este projeto de crianças com idades variando de menos de um ano a 18 anos. Nosso método foi capaz de identificar as regiões de interesse atingindo um dice score médio de 0.74, mostrando, deste modo, o potencial da abordagem proposta.
 
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DissertationFinal.pdf (16.18 Mbytes)
Fecha de Publicación
2022-11-17
 
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