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1、在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中,結(jié)節(jié)是指未經(jīng)診斷不確定良惡性的腫塊,甲狀腺結(jié)節(jié)包含良性結(jié)節(jié)和惡性結(jié)節(jié)。其中甲狀腺癌就是惡性結(jié)節(jié),良性結(jié)節(jié)多是炎癥性結(jié)節(jié)或者囊腫。由于甲狀腺結(jié)節(jié)無(wú)明顯的病癥表現(xiàn),因此病癥極易被人忽視。目前,甲狀腺疾病的常用診斷方法是超聲檢測(cè),但是人工進(jìn)行超聲診斷仍然存在一些主觀缺陷。隨著醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的廣泛應(yīng)用和數(shù)字圖像處理技術(shù)的飛速發(fā)展,利用圖像處理進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助診斷的研究越來(lái)越多。計(jì)算機(jī)輔助診斷的主要目的是通過(guò)計(jì)算機(jī)的識(shí)別處理把超聲圖像準(zhǔn)
2、確地分類(lèi),為醫(yī)生和病人提供可參考的診斷結(jié)果。
本文主要研究的是基于TI-RADS表的甲狀腺結(jié)節(jié)超聲圖像的特征提取和可視化。目的是研究TI-RADS等級(jí)不同的甲狀腺結(jié)節(jié)超聲圖像,把結(jié)節(jié)的分級(jí)結(jié)果和不同等級(jí)特征的差異利用圖像表現(xiàn)出來(lái)。主要研究?jī)?nèi)容包括三部分:甲狀腺結(jié)節(jié)超聲圖像的預(yù)處理,甲狀腺結(jié)節(jié)超聲圖像的特征提取以及甲狀腺結(jié)節(jié)超聲圖像的可視化設(shè)計(jì)。
超聲圖像預(yù)處理包含圖像去噪和圖像分割。針對(duì)甲狀腺圖像中的斑點(diǎn)噪聲,應(yīng)用了
3、基于邊緣增強(qiáng)的各向異性擴(kuò)散模型(EEAD),在保留超聲圖像質(zhì)量的情況下去除了超聲圖像中的斑點(diǎn)噪聲。針對(duì)超聲圖像的結(jié)節(jié)分割,提出了基于邊緣梯度算子和形狀約束的圖割算法(Graph Cut),主要通過(guò)最小化能量函數(shù)得到結(jié)節(jié)區(qū)域。分割算法優(yōu)化了超聲圖像分割結(jié)果形狀不準(zhǔn)確以及邊緣毛躁的現(xiàn)象。
甲狀腺結(jié)節(jié)的特征提取提出了基于TI-RADS表的超聲圖像特征量化方法。把結(jié)節(jié)的特征分成形態(tài)、邊界、回聲、縱橫比和鈣化5類(lèi)。通過(guò)形態(tài)學(xué)特征提取、灰
4、度特征提取等多種方法,獲得5類(lèi)共計(jì)34個(gè)數(shù)據(jù)特征,并用相關(guān)性、T檢驗(yàn)和聚類(lèi)等方法對(duì)特征數(shù)據(jù)進(jìn)行了效果驗(yàn)證。
在可視化研究階段,主要工作包括聚類(lèi)分析和可視化設(shè)計(jì)。聚類(lèi)算法根據(jù)特征的樣本規(guī)律將其劃分成不同等級(jí),數(shù)據(jù)可視化把分級(jí)結(jié)果利用可視化布局展示。實(shí)驗(yàn)中針對(duì)單一類(lèi)別的特征聚類(lèi)和多類(lèi)特征聚類(lèi)分別應(yīng)用了基于遺傳學(xué)的蟻群算法聚類(lèi)(GACO)和多視圖加權(quán)聚類(lèi)(TW-Kmeans)??梢暬瘜?shí)驗(yàn)針對(duì)不同的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可視化布局,實(shí)現(xiàn)針對(duì)基本
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