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RSF模型的优化及其在MRI脑肿瘤分割中的应用
被引量:
9
1
作者
程兆宁
宋志坚
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期265-271,共7页
磁共振成像(MRI)具有图像模糊,灰度不均等特点,其分割问题一直都是研究的热点和难点。可变区域拟合(RSF)能量模型是一种较新的区域活动轮廓模型,可用于灰度不均匀图像的分割。然而,RSF模型设定的水平集函数(LSF)不适合初始轮廓内外灰度...
磁共振成像(MRI)具有图像模糊,灰度不均等特点,其分割问题一直都是研究的热点和难点。可变区域拟合(RSF)能量模型是一种较新的区域活动轮廓模型,可用于灰度不均匀图像的分割。然而,RSF模型设定的水平集函数(LSF)不适合初始轮廓内外灰度分布不同的环境,应用于整体灰度环境复杂的脑肿瘤MRI图像时,通常得不到理想的分割结果。构建新的LSF,并辅以mean shift平滑算法可使其更适用于肿瘤图像的分割,使新模型具有更好的收敛性和目标指向性。利用优化后的模型进行一系列实验,其结果表明:该算法鲁棒性强,可以快速、准确地分割出MRI图像中的脑肿瘤,具有显著的临床意义。
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关键词
脑肿瘤
医学图像分割
MRI图像
可变区域拟合模型
水平集
原文传递
题名
RSF模型的优化及其在MRI脑肿瘤分割中的应用
被引量:
9
1
作者
程兆宁
宋志坚
机构
复旦大学数字医学研究中心
上海市MICCAI重点实验室
出处
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期265-271,共7页
文摘
磁共振成像(MRI)具有图像模糊,灰度不均等特点,其分割问题一直都是研究的热点和难点。可变区域拟合(RSF)能量模型是一种较新的区域活动轮廓模型,可用于灰度不均匀图像的分割。然而,RSF模型设定的水平集函数(LSF)不适合初始轮廓内外灰度分布不同的环境,应用于整体灰度环境复杂的脑肿瘤MRI图像时,通常得不到理想的分割结果。构建新的LSF,并辅以mean shift平滑算法可使其更适用于肿瘤图像的分割,使新模型具有更好的收敛性和目标指向性。利用优化后的模型进行一系列实验,其结果表明:该算法鲁棒性强,可以快速、准确地分割出MRI图像中的脑肿瘤,具有显著的临床意义。
关键词
脑肿瘤
医学图像分割
MRI图像
可变区域拟合模型
水平集
Keywords
Brain tumor
Medical image segmentation
MRI image
Region-scalable fitting (RSF) model
Level set
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
RSF模型的优化及其在MRI脑肿瘤分割中的应用
程兆宁
宋志坚
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
9
原文传递
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参考文献
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