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Statistical region-based active contours for segmentation: An overview - 26/02/14

Doi : 10.1016/j.irbm.2013.12.002 
F. Lecellier a, , S. Jehan-Besson b, J. Fadili b
a XLIM-SIC, UMR CNRS 7252, boulevard Marie-et-Pierre-Curie, BP 30179, 86962 Futuroscope-Chasseneuil cedex, France 
b GREYC CNRS, ENSICAEN, Université de Caen, UMR 6072, boulevard du Maréchal-Juin, 14050 Caen, France 

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Abstract

In this paper we propose a brief survey on geometric variational approaches and more precisely on statistical region-based active contours for medical image segmentation. In these approaches, image features are considered as random variables whose distribution may be either parametric, and belongs to the exponential family, or non-parametric estimated with a kernel density method. Statistical region-based terms are listed and reviewed showing that these terms can depict a wide spectrum of segmentation problems. A shape prior can also be incorporated to the previous statistical terms. A discussion of some optimization schemes available to solve the variational problem is also provided. Examples on real medical images are given to illustrate some of the given criteria.

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Vol 35 - N° 1

P. 3-10 - février 2014 Retour au numéro
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  • Special Issue on biomedical image segmentation using variational and statistical approaches
  • Laurent D. Cohen, Khalifa Djemal, Su Ruan, Christine Toumoulin
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  • Segmentation of the pulmonary vascular trees in 3D CT images using variational region-growing
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