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Proc Inst Mech Eng H ; 227(10): 1135-44, 2013 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23959859

RESUMO

This article describes a novel method for image-based, minimally invasive registration of the femur, for application to computer-assisted unicompartmental knee arthroplasty. The method is adapted from the well-known iterative closest point algorithm. By utilising an estimate of the hip centre on both the preoperative model and intraoperative patient anatomy, the proposed 'bounded' iterative closest point algorithm robustly produces accurate varus-valgus and anterior-posterior femoral alignment with minimal distal access requirements. Similar to the original iterative closest point implementation, the bounded iterative closest point algorithm converges monotonically to the closest minimum, and the presented case includes a common method for global minimum identification. The bounded iterative closest point method has shown to have exceptional resistance to noise during feature acquisition through simulations and in vitro plastic bone trials, where its performance is compared to a standard form of the iterative closest point algorithm.


Assuntos
Fêmur/diagnóstico por imagem , Fêmur/cirurgia , Reconhecimento Automatizado de Padrão/métodos , Interpretação de Imagem Radiográfica Assistida por Computador/métodos , Técnica de Subtração , Cirurgia Assistida por Computador/métodos , Tomografia Computadorizada por Raios X/métodos , Algoritmos , Pontos de Referência Anatômicos/diagnóstico por imagem , Humanos , Intensificação de Imagem Radiográfica/métodos , Reprodutibilidade dos Testes , Sensibilidade e Especificidade
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