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Metal Area Segmentation in X-ray CT Images Using the RNA (Relevant Neighbor Ar ea) Principle
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  • Metal Area Segmentation in X-ray CT Images Using the RNA (Relevant Neighbor Ar ea) Principle
  • Metal Area Segmentation in X-ray CT Images Using the RNA (Relevant Neighbor Ar ea) Principle
저자명
Kim. Youngshin,Kwon. Hyukjoon,Kim. Joongkyu,Yi. Juneho
간행물명
멀티미디어학회논문지
권/호정보
2012년|15권 12호|pp.1442-1448 (7 pages)
발행정보
한국멀티미디어학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

The problem of Metal Area Segmentation (MAS) in X-ray CT images is a very hard task because of metal artifacts. This research features a practical yet effective method for MAS in X-ray CT images that exploits both projection image and reconstructed image spaces. We employ the Relevant Neighbor Area (RNA) idea [1] originally developed for projection image inpainting in order to create a novel feature in the projection image space that distinctively represents metal and near-metal pixels with opposite signs. In the reconstructed result of the feature image, application of a simple thresholding technique provides accurate segmentation of metal areas due to nice separation of near-metal areas from metal areas in its histogram.