醫(yī)學(xué)圖像分割算法的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、圖像分割作為圖像分析與圖像理解的前期步驟,是計算機視覺領(lǐng)域中最基本、也是最困難的問題之一,分割結(jié)果的好壞直接影響到后續(xù)工作的優(yōu)劣。
   醫(yī)學(xué)圖像分割的目的是把圖像中具有特殊含義的不同區(qū)域分割開來,并使分割結(jié)果盡可能地接近解剖結(jié)構(gòu),從而為臨床診療和病理學(xué)研究提供可靠依據(jù),有利于制定最優(yōu)的治療方案及手術(shù)規(guī)劃,在醫(yī)學(xué)研究中具有重要的意義。
   對馬爾可夫隨機場(MRF)方法的探討及應(yīng)用是圖像分割中一個很活躍的研究領(lǐng)域。本文

2、改進了基于MRF的傳統(tǒng)條件迭代模式算法(ICM)。初始分割后,將圖像像素點分為穩(wěn)定點和不穩(wěn)定點兩類,用隊列存儲不穩(wěn)定點,每次迭代只對不穩(wěn)定點計算,減少了運算量,提高了效率。
   肝臟虛擬手術(shù)系統(tǒng)實現(xiàn)的一個基本前提是把肝臟及其管道從腹部CT圖像中分割出來。傳統(tǒng)的人工分割方法耗時耗力,精確度不高。為此,我們急需探求一種有效的肝臟及其內(nèi)部管道的計算機分割技術(shù)。本文根據(jù)腹部肝臟CT圖像的特點,改進了無需初始化的水平集方法,并利用CT序

3、列圖像之間的相關(guān)性,提出了一種基于改進水平集的CT序列圖像的分割方法。同時,實現(xiàn)了基于K均值聚類的序列圖像分割方法。通過實驗證明,可以取得良好的效果。
   首先,本文介紹了課題研究的背景與意義,概述了國內(nèi)外醫(yī)學(xué)圖像分割的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢,以及本論文的主要研究內(nèi)容和結(jié)構(gòu)安排。本文分析了當(dāng)前常用圖像分割算法,比較其優(yōu)缺點。
   其次,介紹了基于馬爾可夫隨機場的圖像分割方法,并改進了ICM算法。
   再次,本論文根

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