CT圖像的腎臟組織分割及其病變檢測(cè)方法的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、在醫(yī)學(xué)成像技術(shù)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域不斷發(fā)展的研究背景下,醫(yī)學(xué)圖像處理與分析技術(shù)在現(xiàn)代醫(yī)療系統(tǒng)中的重要作用和地位越來(lái)越突出,已成為醫(yī)生臨床診斷、治療計(jì)劃擬定以及外科手術(shù)導(dǎo)航等的有效技術(shù)手段,對(duì)計(jì)算機(jī)輔助檢測(cè)與診斷系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)具有重要的應(yīng)用價(jià)值和意義。作為圖像處理與分析技術(shù)的分支之一,醫(yī)學(xué)圖像分割一直是其中的關(guān)鍵和難點(diǎn)問(wèn)題。快速有效的分割方法能夠更好地為醫(yī)生提供患者疾病診斷與治療的可靠性依據(jù),從而提高醫(yī)療工作的效率和準(zhǔn)確性。
  考慮到醫(yī)學(xué)

2、圖像的成像特點(diǎn)和其臨床需求,本文在總結(jié)國(guó)內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上,以腎臟CT圖像為主要研究對(duì)象,對(duì)醫(yī)學(xué)圖像的分割算法和病變檢測(cè)方法等一系列相關(guān)的科學(xué)技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行了深入的探討和研究,其創(chuàng)新點(diǎn)主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:
  1.針對(duì)醫(yī)學(xué)圖像中腎臟組織的特點(diǎn)以及傳統(tǒng)C-V模型在灰度不均勻圖像分割中存在的缺陷,提出了一種改進(jìn)C-V模型算法來(lái)分割腎臟CT圖像。該算法將圖像的全局和局部統(tǒng)計(jì)信息融合到C-V模型中,為判斷圖像內(nèi)像素點(diǎn)的歸屬提供了更為可

3、靠的依據(jù),從而有效地解決了CT圖像的灰度不均勻目標(biāo)分割的問(wèn)題。
  2.根據(jù)CT序列圖像的腎臟組織特征,提出了一種基于圖割方法的自適應(yīng)窄帶活動(dòng)輪廓模型,能夠有效地定位和提取腎臟組織。通過(guò)融合上下文連續(xù)性和目標(biāo)尺寸等信息特征,計(jì)算出適合能量函數(shù)演化的自適應(yīng)窄帶寬度,然后以中間兩張切片為基準(zhǔn),將提出的模型依次應(yīng)用于各層切片圖像的腎臟組織分割中??紤]到測(cè)地活動(dòng)輪廓模型的目標(biāo)邊界性和C-V模型的區(qū)域性優(yōu)勢(shì),能量函數(shù)采用兩者的綜合形式,并將

4、t-link對(duì)應(yīng)的權(quán)值轉(zhuǎn)化為n-link,減少了網(wǎng)絡(luò)圖的邊界數(shù)量。由于算法在最優(yōu)的演化區(qū)域內(nèi)進(jìn)行,減少了自適應(yīng)窄帶活動(dòng)輪廓模型的運(yùn)算范圍,從而保證了計(jì)算效率。
  3.在上述自適應(yīng)窄帶活動(dòng)輪廓模型的基礎(chǔ)上提出了一種全自動(dòng)的腎臟分割算法,彌補(bǔ)了交互算法在整個(gè)完成時(shí)間上的不足。將中間一張切片作為參考圖像,利用腎臟的皮質(zhì)特征和C-V模型來(lái)自動(dòng)化完成腎臟序列圖像的初始分割。通過(guò)相鄰切片圖像的形狀差異與層間距之間的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系,模擬合適的窄帶寬

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