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  Optimization of k-Space Trajectories for Compressed Sensing by Bayesian Experimental Design

Seeger, M., Nickisch, H., Pohmann, R., & Schölkopf, B. (2010). Optimization of k-Space Trajectories for Compressed Sensing by Bayesian Experimental Design. Magnetic Resonance in Medicine, 63(1), 116-126. doi:10.1002/mrm.22180.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
Seeger, M, 著者           
Nickisch, H1, 2, 著者           
Pohmann, R2, 3, 著者           
Schölkopf, B1, 2, 著者           
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              
2Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, Spemannstrasse 38, 72076 Tübingen, DE, ou_1497794              
3Former Department MRZ, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, Spemannstrasse 38, 72076 Tübingen, DE, ou_2528700              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: The optimization of k-space sampling for nonlinear sparse
MRI reconstruction is phrased as a Bayesian experimental
design problem. Bayesian inference is approximated by a novel
relaxation to standard signal processing primitives, resulting
in an efficient optimization algorithm for Cartesian and spiral
trajectories. On clinical resolution brain image data from
a Siemens 3T scanner, automatically optimized trajectories
lead to significantly improved images, compared to standard
low-pass, equispaced, or variable density randomized
designs. Insights into the nonlinear design optimization problem
for MRI are given.

資料詳細

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言語:
 日付: 2010-01
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1002/mrm.22180
BibTex参照ID: 6039
 学位: -

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Magnetic Resonance in Medicine
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: New York : Wiley-Liss
ページ: - 巻号: 63 (1) 通巻号: - 開始・終了ページ: 116 - 126 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0740-3194
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925538149