A survey on mutual information based medical image registration algorithms

相互信息 图像配准 计算机科学 地标 人工智能 领域(数学分析) 图像(数学) 过程(计算) 计算机视觉 算法 医学影像学 模式识别(心理学) 数学 操作系统 数学分析
作者
Debapriya Sengupta,Phalguni Gupta,Arindam Biswas
出处
期刊:Neurocomputing [Elsevier]
卷期号:486: 174-188 被引量:24
标识
DOI:10.1016/j.neucom.2021.11.023
摘要

The process of aligning one image, in the coordinate system of another is called registration. Image registration is vital in the medical domain and is used for diagnosis, therapy planning, and treatment of diseases. Due to its huge applicability and importance, medical image registration has emerged to be a separate domain of research. Beginning from the invasive landmark based registration, innumerable algorithms have been proposed to register two images of the human physiology. However, a breakthrough in the literature occurred when an information theory based measure, mutual information was used to register two images. Since then a large number of new algorithms have developed, which use mutual information for fully automatic registration of medical images. This paper is a survey of these algorithms. Beginning from its development, it discusses about some of the major works done on mutual information based image registration. Some comparative studies with other algorithms have also been discussed. The paper ends with a discussion of the developments in medical image registration algorithms post mutual information, which primarily include deep neural network (DNN) based algorithms.
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