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1、隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,模式識(shí)別在醫(yī)學(xué)圖像處理方面的應(yīng)用得到了進(jìn)一步的發(fā)展。某種意義上,醫(yī)學(xué)圖像模式識(shí)別已發(fā)展成為人與機(jī)器、自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)、基礎(chǔ)理論與技術(shù)應(yīng)用之間的接口領(lǐng)域。在醫(yī)學(xué)圖像模式識(shí)別過(guò)程中,醫(yī)學(xué)圖像特征提取的好壞將影響圖像識(shí)別和分類的效果,進(jìn)而對(duì)臨床診斷技術(shù)產(chǎn)生一定的影響。因此,如何更有效地提取醫(yī)學(xué)圖像的特征向量對(duì)于醫(yī)學(xué)圖像模式識(shí)別具有很重要的意義。本課題主要針對(duì)時(shí)域特征、頻域特征描述醫(yī)學(xué)圖像,進(jìn)而利用支持向量機(jī)分析各類
2、特征的識(shí)別效果。
基于灰度特征和紋理特征的時(shí)域特征主要在同一尺度下描述了醫(yī)學(xué)圖像灰度的統(tǒng)計(jì)特性以及灰度的空間分布規(guī)律,但是缺乏醫(yī)學(xué)圖像在更精細(xì)尺度的特征信息;基于非下采樣Contourlet變換和小波變換的頻域特征則在不同尺度下描述了圖像變換系數(shù)的統(tǒng)計(jì)特性,其高頻分量能夠描述醫(yī)學(xué)圖像更多的邊緣特征信息。
本課題分別采用時(shí)域特征提取方法和頻域特征提取方法提取醫(yī)學(xué)圖像的特征向量,并利用支持向量機(jī)分析其識(shí)別效果;然后因時(shí)域
3、特征、頻域特征各有其優(yōu)缺點(diǎn),故結(jié)合時(shí)頻域特征描述醫(yī)學(xué)圖像,并利用支持向量機(jī)分析其識(shí)別效果。
由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知:在時(shí)域特征提取方法中,因灰度特征缺乏灰度的空間關(guān)系,灰度共生矩陣則反映了圖像灰度關(guān)于方向、相鄰間隔變化幅度的綜合特征信息,故結(jié)合灰度特征和紋理特征能夠更好地描述醫(yī)學(xué)圖像;在頻域特征提取方法中,因非下采樣的Contourlet變換能夠在不同尺度下將圖像分解到很多方向,得到更多的邊緣信息,故相比小波變換,非下采樣Contou
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