Titel: |
Automatisierte Erkennung manifester und prodromaler Alzheimer-Krankheit mittels multizentrisch
akquirierter, multimodaler Bilddaten |
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Weitere Titel: |
Automated detection of manifest and prodromal Alzheimer's disease using multicenter
and multimodal neuroimaging data
[übersetzt]
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Beteiligte Personen: |
Martin Dyrba[VerfasserIn] |
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1081776579 |
Stefan Teipel
, Prof. Dr.[AkademischeR BetreuerIn] |
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122965922 |
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Universität Rostock, Klinik und Polyklinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische
Medizin |
Thomas Kirste
, Prof. Dr.[AkademischeR BetreuerIn] |
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137244754 |
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Universität Rostock, Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, Lehrstuhl Mobile
Multimediale Informationssysteme |
Martin Lotze
, Prof. Dr.[AkademischeR BetreuerIn] |
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Universität Greifswald, Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie,
Fachbereich Funktionelle Bildgebung |
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Beteiligte Körperschaften: |
Universität Rostock, Universitätsmedizin[Grad-verleihende Institution] |
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1029510660 |
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Zusammenfassung: |
In dieser Arbeit wurde die Eignung multizentrischer Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI),
die die Beurteilung der Fasertraktintegrität der weißen Substanz in vivo erlaubt,
als diagnostischer Marker für die Alzheimer-Krankheit untersucht. Dazu wurden multivariate
maschinelle Lernverfahren verwendet. Im Rahmen dieser Dissertation wurden zwei Ansätze
zur Reduktion der Inter-Scanner-Variabilität erarbeitet und deren Einfluss auf die
Gruppentrennung mittels DTI und struktureller Magnetresonanztomografiedaten verglichen.
Weiterhin wurde die kombinierte Auswertung mehrerer Modalitäten untersucht.
[Deutsch] |
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Dokumenttyp: |
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Einrichtung: |
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Sprache: |
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Sachgruppe der DNB: |
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Veröffentlichung / Entstehung: |
Rostock
Rostock: Universität Rostock
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2015
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Identifikatoren: |
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Zugang: |
frei zugänglich (Open Access)
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Lizenz/Rechtehinweis: |
alle Rechte vorbehalten Das Werk darf ausschließlich nach den vom deutschen Urheberrechtsgesetz festgelegten Bedingungen genutzt werden. |
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RosDok-ID: |
rosdok_disshab_0000001506 |
erstellt / geändert am: |
22.12.2015 / 08.08.2023
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Metadaten-Lizenz: |
Die Metadaten zu diesem Dokument sind gemeinfrei (CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication). |