Influence of a Structural Prior Mask on EIT Image Reconstruction

电阻抗断层成像 可解释性 迭代重建 人工智能 计算机科学 计算机视觉 图像(数学) 先验概率 断层摄影术 算法 物理 光学 贝叶斯概率
作者
Rongqing Chen,Sabine Krueger‐Ziolek,Alberto Battistel,Nour Aldeen Jalal,Stefan J. Rupitsch,Knut Möeller
出处
期刊: 卷期号:: 1-4
标识
DOI:10.1109/embc40787.2023.10340682
摘要

Electrical Impedance Tomography (EIT) is a low-cost imaging method with promising results in visualizing ventilation distribution within the lungs. However, in clinical settings, the interpretability of EIT images is often limited by blurred anatomical alignment and reconstruction artifacts. Integrating structural priors into the EIT reconstruction process can enhance the interpretability of EIT images. In this contribution, we introduced a patient-specific structural prior mask into the EIT reconstruction process. Such prior mask ensures that only conductivity changes within the lung regions are reconstructed. With the aim to investigate the influence of the structural prior mask on the EIT images, we conducted numerical simulations in terms of four different ventilation status. EIT images were reconstructed with Gauss-Newton algorithm and discrete cosine transform-based EIT algorithm. We carried out quantitative analysis including the reconstruction error and figures of merit for the evaluation. The results show that the morphological structures of the lungs introduced by the prior mask are preserved in the EIT images, and the reconstruction artefacts are also limited. In conclusion, the incorporation of the structural prior mask enhances the interpretability of EIT images in clinical settings.Clinical relevance—The correct interpretation of an EIT image is crucial for a clinical diagnosis. This research demonstrates that a structural prior mask might have the potential to improve the interpretability of an EIT image, which facilitates the clinicians with a better understanding of EIT results.
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