Deep convolutional neural networks for brain image analysis on magnetic resonance imaging: a review

卷积神经网络 计算机科学 分割 人工智能 深度学习 模式识别(心理学) 图像分割 磁共振成像 图像处理 计算机视觉 机器学习 图像(数学) 医学 放射科
作者
José Bernal,Kaisar Kushibar,Daniel S. Asfaw,Sergi Valverde,Arnau Oliver,Robert Martí,Xavier Lladó
出处
期刊:Artificial Intelligence in Medicine [Elsevier]
卷期号:95: 64-81 被引量:380
标识
DOI:10.1016/j.artmed.2018.08.008
摘要

In recent years, deep convolutional neural networks (CNNs) have shown record-shattering performance in a variety of computer vision problems, such as visual object recognition, detection and segmentation. These methods have also been utilised in medical image analysis domain for lesion segmentation, anatomical segmentation and classification. We present an extensive literature review of CNN techniques applied in brain magnetic resonance imaging (MRI) analysis, focusing on the architectures, pre-processing, data-preparation and post-processing strategies available in these works. The aim of this study is three-fold. Our primary goal is to report how different CNN architectures have evolved, discuss state-of-the-art strategies, condense their results obtained using public datasets and examine their pros and cons. Second, this paper is intended to be a detailed reference of the research activity in deep CNN for brain MRI analysis. Finally, we present a perspective on the future of CNNs in which we hint some of the research directions in subsequent years.
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