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基于序列公共稀疏误差对称差异度分割的健壮脑肿瘤良恶性分类方法
被引量:
1
1
作者
公慧玲
李致勋
《现代计算机》
2019年第24期13-16,共4页
脑肿瘤已经成为全球范围内致死率最高的疾病之一。术前利用计算机辅助诊断技术对CT或MR图像进行辅助诊断也是当前各国研究的热点。利用序列图像克服单帧图像肿瘤区域信号局限,并通过脑左右半球间的公共稀疏误差对称差异度计算可以更加...
脑肿瘤已经成为全球范围内致死率最高的疾病之一。术前利用计算机辅助诊断技术对CT或MR图像进行辅助诊断也是当前各国研究的热点。利用序列图像克服单帧图像肿瘤区域信号局限,并通过脑左右半球间的公共稀疏误差对称差异度计算可以更加精准地获得脑肿瘤的显著性区域。进而在此基础上所提取的健壮形状及纹理特征能够对脑肿瘤良恶性进行更加准确的识别。最终实验也表明该方法具有良好的性能。
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关键词
脑肿瘤
序列稀疏误差
对称差异度
计算机辅助诊断
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职称材料
题名
基于序列公共稀疏误差对称差异度分割的健壮脑肿瘤良恶性分类方法
被引量:
1
1
作者
公慧玲
李致勋
机构
南昌大学信息工程学院
出处
《现代计算机》
2019年第24期13-16,共4页
基金
江西省教育厅科学技术研究项目(No.GJJ14099)
文摘
脑肿瘤已经成为全球范围内致死率最高的疾病之一。术前利用计算机辅助诊断技术对CT或MR图像进行辅助诊断也是当前各国研究的热点。利用序列图像克服单帧图像肿瘤区域信号局限,并通过脑左右半球间的公共稀疏误差对称差异度计算可以更加精准地获得脑肿瘤的显著性区域。进而在此基础上所提取的健壮形状及纹理特征能够对脑肿瘤良恶性进行更加准确的识别。最终实验也表明该方法具有良好的性能。
关键词
脑肿瘤
序列稀疏误差
对称差异度
计算机辅助诊断
Keywords
Brain Tumor
Sequence Sparse Error
Symmetric Difference
Computer-Aided Diagnosis
分类号
R739.41 [医药卫生—肿瘤]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于序列公共稀疏误差对称差异度分割的健壮脑肿瘤良恶性分类方法
公慧玲
李致勋
《现代计算机》
2019
1
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