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1、數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)(Mathematical Morphology,MM),不僅是一種嚴(yán)格的數(shù)學(xué)理論,而且是一門(mén)強(qiáng)大、應(yīng)用廣泛的圖像分析技術(shù)。其基本思想是用具有一定形態(tài)的結(jié)構(gòu)元素去量度和提取圖像中的對(duì)應(yīng)形狀以達(dá)到對(duì)圖像分析和識(shí)別的目的。本論文著重研究形態(tài)學(xué)在醫(yī)學(xué)顯微圖像中的應(yīng)用。
論文首先闡述了數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)的基本理論,隨之介紹了一種利用分?jǐn)?shù)低階矩及極值理論的參數(shù)估計(jì)算法,在此基礎(chǔ)上研究了將形態(tài)學(xué)應(yīng)用于醫(yī)學(xué)圖像處理和分析的幾種算法。<
2、br> 本論文的主要研究工作包括:
(1)介紹了研究的背景意義、數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)概述及形態(tài)學(xué)圖像分析,并且闡述了本論文研究的主要工作及論文章節(jié)安排。
(2)簡(jiǎn)要介紹α穩(wěn)定分布理論與分?jǐn)?shù)低階矩理論,運(yùn)用負(fù)階矩方法和對(duì)數(shù)階矩方法的參數(shù)估計(jì)算法以及一種新的參數(shù)估計(jì)算法--漸近極值法來(lái)估計(jì)超聲醫(yī)學(xué)圖像二維小波系數(shù)的α和γ參數(shù)。分析表明,漸進(jìn)極值法具有快速及實(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,這種新方法也能有效地估計(jì)出滿足對(duì)
3、稱α穩(wěn)定(SαS)分布的二維小波系數(shù)的α和γ參數(shù)。
(3)利用灰度形態(tài)學(xué)理論,對(duì)醫(yī)學(xué)顯微圖像進(jìn)行濾波。首先提出兩種不同的二維結(jié)構(gòu)元素,并結(jié)合灰度形態(tài)學(xué)去除灰度圖像中的噪聲,得到的濾波效果隨著結(jié)構(gòu)元素的種類及大小不同而產(chǎn)生明顯的差異。接著利用這些結(jié)構(gòu)元素進(jìn)行圖像顆粒度的檢測(cè),并用顆粒分布函數(shù)繪制圖像顆粒的分布狀況。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,二維空間上的顆粒度的檢測(cè)效果明顯優(yōu)于一維方向上的檢測(cè),以及選取合適的結(jié)構(gòu)元素在圖像去噪及顆粒度檢測(cè)
4、中起了極其重要的作用。
(4)對(duì)醫(yī)學(xué)圖像中的感興趣的目標(biāo)對(duì)象(如細(xì)胞顆粒)進(jìn)行數(shù)目統(tǒng)計(jì)。如果圖像中各個(gè)顆粒之間沒(méi)有任何的交叉或重疊,可以把各顆??闯梢粋€(gè)單獨(dú)的連通域,給每個(gè)連通域進(jìn)行標(biāo)記,并統(tǒng)計(jì)出所有連通域的個(gè)數(shù)即為圖像中所有目標(biāo)對(duì)象的數(shù)目。在這種情況下,不會(huì)發(fā)生任何的統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤。如果圖像中有些顆粒之間發(fā)生了輕微的重疊,若直接利用上述的方法就無(wú)法準(zhǔn)確無(wú)誤地統(tǒng)計(jì)出數(shù)目。此時(shí)需要利用其它圖像處理方法先對(duì)圖像中發(fā)生混疊的顆粒作處理
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