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PSO最优化PCNN参数的皮质骨微观结构图像分割研究
被引量:
4
1
作者
徐亮
李欣
《激光杂志》
CAS
北大核心
2015年第2期6-11,共6页
为了更好地识别皮质骨组织学幻灯片中的微观结构(MS),提出了一种基于粒子群优化(PSO)融合脉冲耦合神经网络(PCNN)的分割方法。首先,利用MS图像管理器增强图像的光影像亮度、对比度和色彩,并使用脉冲耦合神经网络进行初级图像分割;然后,...
为了更好地识别皮质骨组织学幻灯片中的微观结构(MS),提出了一种基于粒子群优化(PSO)融合脉冲耦合神经网络(PCNN)的分割方法。首先,利用MS图像管理器增强图像的光影像亮度、对比度和色彩,并使用脉冲耦合神经网络进行初级图像分割;然后,基于熵和能量,利用PSO获取适合骨质微观组织分割的最优PCNN参数。最后,利用自适应阀值产生最优质量的分割图像。在自己搜集的皮质骨显微图像上使用精密度、灵敏度、特异性、准确度等指标评估本文方法的有效性,实验结果表明,相比较为新颖的分割方法,本文方法获得了更好的皮质骨微观结构分割性能。
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关键词
图像分割
皮质骨微观结构
自适应阈值
脉冲耦合神经网络
粒子群优化
下载PDF
职称材料
题名
PSO最优化PCNN参数的皮质骨微观结构图像分割研究
被引量:
4
1
作者
徐亮
李欣
机构
新疆工程学院
出处
《激光杂志》
CAS
北大核心
2015年第2期6-11,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61103143)
自治区科技支疆项目(201091220)
新疆工程学院基金资助项目(2014030415)
文摘
为了更好地识别皮质骨组织学幻灯片中的微观结构(MS),提出了一种基于粒子群优化(PSO)融合脉冲耦合神经网络(PCNN)的分割方法。首先,利用MS图像管理器增强图像的光影像亮度、对比度和色彩,并使用脉冲耦合神经网络进行初级图像分割;然后,基于熵和能量,利用PSO获取适合骨质微观组织分割的最优PCNN参数。最后,利用自适应阀值产生最优质量的分割图像。在自己搜集的皮质骨显微图像上使用精密度、灵敏度、特异性、准确度等指标评估本文方法的有效性,实验结果表明,相比较为新颖的分割方法,本文方法获得了更好的皮质骨微观结构分割性能。
关键词
图像分割
皮质骨微观结构
自适应阈值
脉冲耦合神经网络
粒子群优化
Keywords
Image segmentation
Cortical bone microstructure
Adaptive threshold
Pulse coupled neural networks
Particle swarm optimization1
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
PSO最优化PCNN参数的皮质骨微观结构图像分割研究
徐亮
李欣
《激光杂志》
CAS
北大核心
2015
4
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职称材料
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参考文献
引证文献
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