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文檔簡介
1、近年來,隨著人們生活水平的不斷提高,人們對身體的健康越來越關注,這使得醫(yī)生的工作負擔也越來越重,尤其對于放射科醫(yī)生來說大量的檢查不但加重他們的工作量更會降低檢查的準確率。而醫(yī)學影像技術的迅速發(fā)展,使人體各部位的觀察更直接、更清晰,這為醫(yī)學影像的計算機輔助診斷提供了更優(yōu)厚的條件。本文在前人研究的基礎上,對乳腺X射線影像完成了以下工作:
1.針對乳腺X射線影像中對可疑的病灶區(qū)域的選取以及檢測問題,本文提出了一種基于多尺度空間金字塔
2、集成的乳腺 X射線影像中的腫塊檢測方法。首先,對目標影像進行多尺度切分處理,當得到各個尺度的子圖像塊后,對子圖像塊提取特征,輸入進選好的分類器中對數據進行分類,最后將分類器輸出的結果采取集成操作,得到最終的可疑病變區(qū)域,方便后續(xù)精確檢測。
2.在本文第一部分運用了多尺度劃分對整幅圖像進行切分后,含有腫塊的區(qū)域相比于正常區(qū)域的子圖像塊數量上較少,這便存在數據不平衡的問題導致分類結果中出現假陽性,所以,為了降低腫塊檢測的假陽性,本
3、章將多目標遺傳算法引入到腫塊檢測中,本文提出了一種基于多目標遺傳算法和空間金字塔的的乳腺 X射線影像中的腫塊檢測方法。在對圖像進行多尺度空間金字塔切分處理之后,提取每個切片的特征,再利用多目標遺傳算法對初級特征進行特征選擇,解決了乳腺 X射線影像中可疑的病灶區(qū)域與正常區(qū)域存在數量不平衡的問題,并降低了腫塊檢測的虛檢率。
3.針對乳腺影像中可疑的病灶區(qū)域的特征與背景區(qū)域的特征的差異性不是很大,依舊基于第一個創(chuàng)新點,本文提出了一種
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