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Artículo

Tomography reconstruction by entropy maximization with smoothing filtering

Barbuzza, Rosana Graciela; Lotito, Pablo AndresIcon ; Clausse, AlejandroIcon
Fecha de publicación: 06/2010
Editorial: Taylor & Francis Ltd
Revista: Inverse Problems In Science And Engineering
ISSN: 1741-5977
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Otras Ciencias de la Computación e Información

Resumen

The maximum entropy method (MEM) is a consistent way to treat the problem of tomography reconstruction where an image should be selected from a set of images that fit the measurement data. In this article, MEM is applied to image reconstruction from projections using an entropy formula modified by adding filter terms in order to eliminate the local noise. Numerical experiments were performed showing good results with local mean-square filter terms. The projection error can be used to estimate the weight of the filter term, providing a practical procedure to get improved solutions with limited sets of projections.
Palabras clave: MAXIMUM ENTROPY , TOMOGRAPHY , IMAGE PROCESSING
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/242003
URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17415977.2010.492506
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/17415977.2010.492506
Colecciones
Articulos(CCT - TANDIL)
Articulos de CTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - TANDIL
Citación
Barbuzza, Rosana Graciela; Lotito, Pablo Andres; Clausse, Alejandro; Tomography reconstruction by entropy maximization with smoothing filtering; Taylor & Francis Ltd; Inverse Problems In Science And Engineering; 18; 5; 6-2010; 711-722
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