$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kan bepaald worden met behulp van verschillende metrics. Met behulp van de training set online verstrekt ( http://sabre.brainlab.ca ), worden de volgende stappen aanbevolen om interbeoordelaarsbetrouwbaarheid beoordelen voor elk van de verwerking stadia na de voltooiing van de LE.
Brain-Sizer:
Om interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de hersenen extractie procedures te beoordelen, genereren volumetrics voor elke TIV-E maskers, _TIVedit, met behulp van de
commando. Voer deze Volumetrics in een statistisch softwarepakket (bijvoorbeeld SPSS), samen met de TIVedit Volumetrics voor elk van de training set (zie Excel / csv-bestand online beschikbaar) en bereken de interbeoordelaar correlatiecoëfficiënt (ICC). Hele brein Volumetrics voor in-house getrainde onderzoekers verkrijgen gemeld ICC = 0,99, p <0,0001 1,2. Daarnaast kan de evaluatie van de ruimtelijke overeenkomst voor de TIV maskering worden beoordeeld met behulp van deSI 21. MATLAB-code wordt online verstrekt aan SI te berekenen tussen twee beoordelaars.
Ventriculaire overplaatsing beoordelen vCSF volumes genereren met de
commando voor elk van de segmentatie bestanden met de vCSF voxels toegewezen, dwz. _ seg_vcsf. De vCSF volume is de waarde naast rij '7 'onder de tab' volume '. Met dezelfde procedures om TIV interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te evalueren, te berekenen ICC en SI voor vCSF.
Verwijdering van hersenstam, cerebellum en subtentorial structuren kunnen op dezelfde manier worden beoordeeld door het uitvoeren van de
opdracht _seg_vcsf_st. De voor deze segmentatie masker volumes worden getoond op de voorlaatste rij de titel 'totale telling van nul voxels:' onder 'volume' (de laatste kolom aan de rechterkant). Met dezelfde procedures om TIV en vCSF evalueren, berekenen ICC en SI voor dit maskeren proceduhergebruik van de Volumetrics in het Excel-bestand aanwezig en de _seg_vcsf_st bestanden.
SABRE:
Terwijl handmatige procedures Brain-Sizer's gemakkelijk kan worden beoordeeld met behulp van de standaard metrics, CCAM uitlijning is iets moeilijker. Om deze reden, worden matrix bestanden verstrekt om visueel te vergelijken voor de opleiding van off-site operators. Na voltooiing van CCAM uitlijning, opent een nieuw ITK-SNAP_sb venster, laadt het imago van de T1, laad dan de matrix voor de training geval bedoeld online, _T1_IHCpre_toACPC.mat, en visueel vergelijken met de verticale en horizontale hoek, yaw, en CCAM slice tussen de twee beelden.
Om SABRE landmarking procedures lopen
op de parcellated masker, _SABREparcel_inACPC voor elke training geval evalueren. Voer de Volumetrics voor elke regio (3-28). SABRE regiocodes worden online aangeboden. Met dezelfde procedures om TIV en vCSF evalueren, berekenen ICC voor elke SABRE hersengebied.SABRE parcellated regionale volumetrics voor in-house getrainde onderzoekers verkrijgen gemeld gemiddelde ICC = 0,98, p <0,01, met ICC-waarden variërend 0,91-0,99 1,2.
Laesie-Seg:
Aangezien deze component is de laatste fase van de LE pijpleiding zou betrouwbaarheid en nauwkeurigheid afhankelijk van de voorafgaande stappen.
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van SH segmentatie wordt bereikt met behulp van regionale ICC van SH volumes en ruimtelijke instemming van de SH maskers. Om regionale SH volumes draaien evalueren, het invoeren van zowel de lobmask bestand in T1-verwerving ruimte, _SABREparcel en de uiteindelijke bewerkte laesie segmentatie bestand, _LEedit. Volgens dezelfde procedures om SABRE Volumetrics evalueren, berekenen ICC voor laesie volumes binnen elke SABRE hersengebied. Volgens dezelfde procedures voor ruimtelijke instemming van de TIV maskeren proces te evalueren, te berekenen SI voor het laatste bewerkt laesie maskers, _LEedit (of FLEXedit). Dezelfde betrouwbaarheid tests kunnen worden uitgevoerd op zowel PD/T2-based segmentatie en-FLAIR gebaseerde segmentatie.
| 3D-T1 | PD/T2 |
| Imaging Parameters | Axiale Volume SAT (S 1) SPGR | Axiale Spin Echo FC VEMP VB (doorschieten) |
| Pulse Timing | | |
| TE (msec) | 5 | 30/80 |
| TR (msec) | 35 | 3000 |
| Flip Hoek (°) | 35 | 90 |
| TI (msec) | N / A | N / A |
| Scanbereik | | |
| FOV (cm) | 22 | 20 |
| Slice dikte (mm) | 10,2 / 0 | 3/0 |
| Nee Slices | 124 | 62 |
| Acquisitie | | |
| Matrixgrootte | 256 x 192 | 256 x 192 |
| Voxelgrootte (mm) | 0.86 x 0.86 x 1.4 | 0.78 x 0.78 x 3 |
| NEX | 1 | 0.5 |
| Totale tijd (min) | 11:00 | 00:00 |
Tabel 1. General Electric 1.5T Structurele MRI Acquisition Parameters.
| 3D-T1 | PD/T2 | FLAIR |
| Imaging Parameters | Axial 3D FSPGR EDR IR Prep | Axial 2D FSE-XL, EDR, FAST, vet zat | Axiale T2Flair, EDR, FAST |
| Pulse Timing | | | |
TE (ms) | 3.2 | 11,1 / 90 | 140 |
| TR (msec) | 8.1 | 2500 | 9700 |
| Flip Hoek (°) | 8 ° | 90 ° | 90 ° |
| TI (msec) | 650 | N / A | 2200 |
| Scanbereik | | | |
| FOV (cm) | 22 | 22 | 22 |
| Slice dikte (mm) | 1 | 3 | 3 |
| Nee Slices | 186 | 48 | 48 |
| Acquisitie | | | |
| Matrixgrootte | 256 x 192 | 256 x 192 | 256 x 192 |
| Voxelgrootte (mm) | 0.86 x 0.86 x 1 | 0.86 x 0.86 x 3 | 0.86 x 0.86 x 3 |
| NEX | 1 | 1 | 1 |
| Totale tijd (min) | 07:20 | 06:10 | 07:20 |
Tabel 2. General Electric 3T structurele MRI Acquisition Parameters.

Figuur 1. Axiale T1 met onuitgegeven totale intracraniële gewelf (TIV) maskerbekleding (groen). Dit is een voorbeeld van het gebruik van de gesloten veelhoek instrument in ITK-SNAP_sb om nonbrain weefsel te verwijderen, als onderdeel van de handmatige bewerking procedure van de Brain- Sizer's TIV extractie procedure.
Figuur 2. Axiale T1 met weefsel segmentatie overlay. Merk op dat label kleuren zijn willekeurig en kan worden aangepast met behulp van het Label tool. Afbeelding links toont standaard kleuren. Middelste afbeelding laat zien hoe CSF (5 = paars) wordt toegewezen aan vCSF (7 = magenta). Afbeelding rechts toont hoe het WM kleur kan worden gewijzigd zonder dat het weefsel klasse label,
dwz. Label 3 = WM blijft, maar de kleur kan worden aangepast naar blauw.

Figuur 3. Axiale T1 met weefsel segmentatie overlay (afbeelding links, GM = geel, WM = oranje, CSF = paars) (links). Afgebeeld is een voorbeeld van handmatig verwijderen van subtentorial structuren met behulp van de gesloten polygo n instrument in ITK-SNAP_sb (midden) en laatste weefsel segmentatie na verwijdering (rechts). Zoals in figuur 2, rechter afbeelding toont hoe de WM kleur kan worden gewijzigd zonder dat het weefsel klasse label, dwz. Label 3 = WM blijft, maar de kleur kan worden aangepast naar blauw.

Figuur 4. Axiaal T1 in aankopen ruimte voor (links) en na (rechts) AC-PC uitlijning wordt uitgevoerd.

Figuur 5. Twee voorbeelden tonen SABRE landmarking procedures. Axiale AC-PC lijn T1 met AC (geel), PC (blauw), en de achterste rand (roze) oriëntatiepunt plaatsingen (links). Een 3D-oppervlak gerenderd T1 (rechts) met Sylvian spleet (paars) en central sulcus (roze) afbakening.

Figuur 6. Axiale PD (links) met automatisch gegenereerde laesie overlay (midden), en handmatig bewerkt laesie (rood) overlay (rechts).

Figuur 7. Axiale FLAIR (links), met automatisch gegenereerde laesie overlay (midden), en handmatig bewerkt laesie (rood) overlay (rechts).