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Constitutive Parameter Estimation Methodology Using Tagged-MRI Data

机译:标记MRI数据的本构参数估计方法

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摘要

We propose a methodology for performing the estimation of a key constitutive parameter in a biomechanical heart model - namely, the tissue contractility - using tagged-MRI data. We adopt a sequential data assimilation strategy, and the image data is assumed to be processed in the form of deforming tag planes, which we employ to obtain a discrepancy between the model and the data by computing distances to these surfaces. We assess our procedure using synthetic measurements produced with a model representing an infarcted heart as observed in an animal experiment, and the estimation results are found to be of superior accuracy compared to assimilation based on segmented endo- and epicardium surfaces.
机译:我们提出了一种方法,用于使用标记的MRI数据对生物力学心脏模型中的关键组成参数(即组织收缩性)进行估算。我们采用顺序数据同化策略,并假定图像数据以变形标签平面的形式进行处理,我们采用该标签平面通过计算到这些表面的距离来获得模型和数据之间的差异。我们使用在动物实验中观察到的代表梗塞心脏的模型产生的合成测量值来评估我们的程序,并且与基于分段的内膜和心外膜表面的同化相比,估计结果的准确性更高。

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