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Few-View CT Image Reconstruction via Least-Squares Methods: Assessment and Optimization

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Few-View CT Image Reconstruction via Least-Squares Methods: Assessment and Optimization

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Chillarón-Pérez, M.; Vidal-Gimeno, V.; Verdú Martín, GJ.; Quintana-Ortí, G. (2024). Few-View CT Image Reconstruction via Least-Squares Methods: Assessment and Optimization. Nuclear Science and Engineering. 198(2):193-206. https://doi.org/10.1080/00295639.2023.2199677

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/202464

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Metadatos del ítem

Título: Few-View CT Image Reconstruction via Least-Squares Methods: Assessment and Optimization
Autor: CHILLARÓN-PÉREZ, MÓNICA Vidal-Gimeno, Vicente-Emilio Verdú Martín, Gumersindo Jesús Quintana-Ortí, Gregorio
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] The use of iterative algebraic methods applied to the reconstruction of computed tomography (CT) medical images is proliferating to reconstruct high-quality CT images using far fewer views than through analytical ...[+]
Palabras clave: Computed tomography , Reconstruction , Image quality , Least squares , Algebraic methods
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
Nuclear Science and Engineering. (issn: 0029-5639 )
DOI: 10.1080/00295639.2023.2199677
Editorial:
Taylor & Francis
Versión del editor: https://doi.org/10.1080/00295639.2023.2199677
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/AEI//TED2021-131091B-I00//PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES DE TC MEDIANTE TECNICAS DE HPC E IA./
Agradecimientos:
This research has been supported by "Universitat Politecnica de Valencia" and is part of the TED2021-131091B-I00 project, funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033 and by the "European Union NextGenerationEU/PRTR."
Tipo: Artículo

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