2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、腦卒中已經(jīng)成為二十一世紀(jì)以來人類死亡的第三大原因。因此,我們迫切的需要找到一種對(duì)這類破壞性疾病的有效治療方法。隨著醫(yī)學(xué)影像學(xué)的不斷進(jìn)步,磁共振成像(MRI)被廣泛的應(yīng)用于腦卒中的檢測(cè)和診斷當(dāng)中,并取得了日新月異的發(fā)展。然而,隨之而來的是大量的影像數(shù)據(jù),給醫(yī)生帶來了巨大的工作量。計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,使得將計(jì)算機(jī)引入醫(yī)學(xué)圖像處理與分析領(lǐng)域變?yōu)榭赡?,并給影像診斷帶來了革命性的飛躍。本文針對(duì)出血性腦卒中的MR圖像特點(diǎn),對(duì)MR圖像的處理算法進(jìn)行了研

2、究,主要有以下幾個(gè)部分:
  (1)在圖像預(yù)處理方面,從圖像噪聲的數(shù)學(xué)模型入手,在對(duì)常見的去噪模型進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上,提出了基于非局部的自適應(yīng)去噪算法。算法利用了圖像的空間信息,去噪效果較好,通過對(duì)噪聲圖像進(jìn)行拉普拉斯變換,得到對(duì)噪聲方差的估計(jì),由此得到去噪算法中的平滑權(quán)重,最后得到一種自適應(yīng)的非局部去噪算法,算法的結(jié)果無論從視覺效果上還是在處理后的峰值信噪比上都有較大優(yōu)勢(shì)。
  (2)模糊C均值(FCM)是現(xiàn)今比較流行的圖像

3、分割算法。本文對(duì)RFCM算法進(jìn)行了改進(jìn),在其懲罰項(xiàng)中加入了非局部權(quán)值,利用圖像的冗余信息來消除噪聲的影響,因此該算法更適合噪聲圖像的分割,對(duì)圖像噪聲有很好的抑制作用。
  (3)在病灶提取方面,本文研究了基于偏微分方程的活動(dòng)輪廓模型,在分析了參數(shù)活動(dòng)輪廓和幾何活動(dòng)輪廓模型的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)研究了基于水平集的非重新初始化的李純明模型。并根據(jù)初始輪廓線對(duì)分割結(jié)果影響較大的特點(diǎn),提出了基于模糊隸屬度的初始輪廓線的確定,通過閾值對(duì)FCM算法中

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