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改进分水岭与K-means++结合的人体脊柱图像分割方法
被引量:
3
1
作者
郎成洪
华云松
+2 位作者
张嘉棋
钟雪莲
王麒翔
《软件导刊》
2022年第4期38-44,共7页
由于在人体脊柱图像分割中,分水岭算法存在过分割现象以及对微弱边缘、噪声非常敏感的问题,故对其进行改进。原始人体脊柱CT图像存在许多不必要的局部极小值,首先利用K-means++聚类算法进行区域分类,减少错误的局部极小值;然后利用形态...
由于在人体脊柱图像分割中,分水岭算法存在过分割现象以及对微弱边缘、噪声非常敏感的问题,故对其进行改进。原始人体脊柱CT图像存在许多不必要的局部极小值,首先利用K-means++聚类算法进行区域分类,减少错误的局部极小值;然后利用形态学图像处理技术对初始分割图像进行去噪处理,使图像变得平滑;接下来提取区域最大值标记为图像前景,将阈值分割得到的图像标记为背景;最后通过分水岭变换得到人体脊柱分割结果图。实验结果表明,该算法能实现对人体脊柱图像的准确分割,其Dice系数、Jaccard系数与Precision系数均值分别为89.2%、82.3%和85.4%,相比当前主流算法分别提高了15.2%、12.7%与10.3%。
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关键词
分水岭算法
K-means++
人体脊柱图像
图像
分割
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题名
改进分水岭与K-means++结合的人体脊柱图像分割方法
被引量:
3
1
作者
郎成洪
华云松
张嘉棋
钟雪莲
王麒翔
机构
上海理工大学光电信息与计算机工程学院
出处
《软件导刊》
2022年第4期38-44,共7页
基金
上海市科学技术委员会科研计划项目(18060502500)。
文摘
由于在人体脊柱图像分割中,分水岭算法存在过分割现象以及对微弱边缘、噪声非常敏感的问题,故对其进行改进。原始人体脊柱CT图像存在许多不必要的局部极小值,首先利用K-means++聚类算法进行区域分类,减少错误的局部极小值;然后利用形态学图像处理技术对初始分割图像进行去噪处理,使图像变得平滑;接下来提取区域最大值标记为图像前景,将阈值分割得到的图像标记为背景;最后通过分水岭变换得到人体脊柱分割结果图。实验结果表明,该算法能实现对人体脊柱图像的准确分割,其Dice系数、Jaccard系数与Precision系数均值分别为89.2%、82.3%和85.4%,相比当前主流算法分别提高了15.2%、12.7%与10.3%。
关键词
分水岭算法
K-means++
人体脊柱图像
图像
分割
Keywords
watershed algorithm
K-means++
human spine image
image segmentation
分类号
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进分水岭与K-means++结合的人体脊柱图像分割方法
郎成洪
华云松
张嘉棋
钟雪莲
王麒翔
《软件导刊》
2022
3
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