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L’acquisition de données d’imagerie de diffusion est suceptible à un important problème de variabilité à travers les différents sites d’acquisition (e.g. Sherbrooke vs. Montréal) et à travers les fabricants (e.g. Siemens vs Philips). Puisque ces données de diffusion ne sont pas invariantes aux protocoles et scanners utilisés, il s’agit d’un problème de taille pour les études cliniques qui désirent utiliser des données provenant de multiples sites d’acquisition. Les algorithmes d’apprentissage profonds semblent adaptés à ce type de problème et pourraient permettre de nouvelles avancées technologiques dans le domaine de l’harmonisation de données.
Maxime Descoteaux;Pierre-Marc Jodoin
Imeka Solutions Inc
Computer science
Professional, scientific and technical services
Université de Sherbrooke
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