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文檔簡介
1、圖像分割是將圖像表示為物理上有意義的連通區(qū)域的集合。在圖像處理領域,圖像分割占有其極為重要的地位,它是實現(xiàn)圖像內(nèi)容理解、模式識別、基于目標的圖像壓縮等諸多技術的關鍵之基礎,它的分割結(jié)果很大程度上影響著這些技術的最終結(jié)果。目前,已經(jīng)有很多圖像分割的方法提出,有些是針對特定圖像的,有些是一般方法。本文在針對醫(yī)學圖像的研究中,從理論研究和實際應用的角度出發(fā),圍繞醫(yī)學圖像中不同結(jié)構的分割問題展開討論,實現(xiàn)了醫(yī)學圖像中兩類不同結(jié)構的分割算法,亦即
2、,曲線結(jié)構(脊線)的提取和改進的分水嶺算法。 對于視網(wǎng)膜圖像的分析可以看到,它的血管部分是帶有許多細微結(jié)構(毛細血管)的曲線狀結(jié)構。對于該類圖像,本文提出了一種基于圖像梯度值提取曲線結(jié)構的算法。它計算每一個像素在不同方向上的梯度值,然后取其中的最大值為該像素的梯度值,通過與特定的閾值進行比較來判斷該像素是否屬于所要提取的結(jié)構。此外,對提取過程中產(chǎn)生的噪聲進行了分析,結(jié)合數(shù)學形態(tài)學的理論和方法進行了有效的去除,從而使該算法能很好的
3、完整提取視網(wǎng)膜圖像中的血管部分。 分水嶺分割算法是根據(jù)數(shù)學形態(tài)學提出的一種基于區(qū)域的分割方法。該方法簡單、直觀,速度快且可并行處理,對微弱邊緣敏感,而且可以得到單像素寬的、連通的、封閉的輪廓。但它也存在一個嚴重的問題—過分割。本文結(jié)合以往的研究工作,詳細討論了分水嶺變換的定義、種類和實現(xiàn)方法,并在此基礎上改進了該算法,通過采用更快的排序算法,合理的內(nèi)存管理以及對淹沒過程中的不確定性的合理處理,從而能快速有效地對二維凝膠電泳圖像等
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