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模糊聚类协作区域主动轮廓模型医学图像分割
被引量:
19
1
作者
李宣平
王雪
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第4期860-865,共6页
医学图像分割的研究对于医学影像发展具有重要意义。区域主动轮廓模型(CV)易受目标和背景区域面积比的影响,且对初始位置敏感。针对上述现象,本文提出一种模糊C-均值聚类(FCM)协作改进CV模型的图像分割算法,即FCM-CV算法。首先在CV模型...
医学图像分割的研究对于医学影像发展具有重要意义。区域主动轮廓模型(CV)易受目标和背景区域面积比的影响,且对初始位置敏感。针对上述现象,本文提出一种模糊C-均值聚类(FCM)协作改进CV模型的图像分割算法,即FCM-CV算法。首先在CV模型中增加能量权值函数消除面积比的影响,然后用FCM粗分割结果指导设定改进CV模型零水平集的初始位置。实验结果表明,与CV模型和局部二值拟合模型(LBF)相比,FCM-CV算法消除了面积比对分割精度和效率的影响,具有更好的数值稳定性,且对初始位置不敏感,提高了图像分割的准确性。
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关键词
图像分割
CV模型
能量权值函数
模糊C均
值
聚类
协作
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题名
模糊聚类协作区域主动轮廓模型医学图像分割
被引量:
19
1
作者
李宣平
王雪
机构
清华大学精密仪器与机械学系精密测试技术及仪器国家重点实验室
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第4期860-865,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61272428)
教育部博士点基金项目(20120002110067)资助
文摘
医学图像分割的研究对于医学影像发展具有重要意义。区域主动轮廓模型(CV)易受目标和背景区域面积比的影响,且对初始位置敏感。针对上述现象,本文提出一种模糊C-均值聚类(FCM)协作改进CV模型的图像分割算法,即FCM-CV算法。首先在CV模型中增加能量权值函数消除面积比的影响,然后用FCM粗分割结果指导设定改进CV模型零水平集的初始位置。实验结果表明,与CV模型和局部二值拟合模型(LBF)相比,FCM-CV算法消除了面积比对分割精度和效率的影响,具有更好的数值稳定性,且对初始位置不敏感,提高了图像分割的准确性。
关键词
图像分割
CV模型
能量权值函数
模糊C均
值
聚类
协作
Keywords
image segmentation
CV model
energy weight function
fuzzy C-means clustering
collaborative
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
模糊聚类协作区域主动轮廓模型医学图像分割
李宣平
王雪
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
19
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参考文献
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