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基于灰度直方图多峰值选取的脑组织MRI图像K-means聚类分割方法研究
被引量:
3
1
作者
陈兆学
喻海中
陈浩
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第6期1164-1170,共7页
针对传统的K-means聚类算法随机选取初始聚类中心的问题,根据脑MRI图像的灰度直方图呈现出多个"波峰"和"波谷"的特点,将鲁棒选取的"波峰"点用作代表脑白质、脑灰质、脑脊液的K-means聚类算法的初始聚类中...
针对传统的K-means聚类算法随机选取初始聚类中心的问题,根据脑MRI图像的灰度直方图呈现出多个"波峰"和"波谷"的特点,将鲁棒选取的"波峰"点用作代表脑白质、脑灰质、脑脊液的K-means聚类算法的初始聚类中心,提出了一种基于灰度直方图多峰值选取的脑MRI图像K-means分割算法,实验结果表明,该分割算法克服了传统K-means聚类算法随机选取初始聚类中心带来的迭代次数多、分割效率低、精确度不高、结果不稳定等不足,能够高效、准确、稳定地分割出了脑白质、脑灰质、脑脊液等脑组织。该算法直方图"波峰"点选取思想具有较为广泛的适用性。
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关键词
K—means聚类
多峰值直方图
医学
图像
分割
脑组织mri图像
原文传递
题名
基于灰度直方图多峰值选取的脑组织MRI图像K-means聚类分割方法研究
被引量:
3
1
作者
陈兆学
喻海中
陈浩
机构
上海理工大学医疗器械与食品学院
出处
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第6期1164-1170,共7页
基金
海市教委科研创新项目资助(11YZ116)
上海理工大学校国家级项目与文科基地培育计划项目资助(12XGM04)
文摘
针对传统的K-means聚类算法随机选取初始聚类中心的问题,根据脑MRI图像的灰度直方图呈现出多个"波峰"和"波谷"的特点,将鲁棒选取的"波峰"点用作代表脑白质、脑灰质、脑脊液的K-means聚类算法的初始聚类中心,提出了一种基于灰度直方图多峰值选取的脑MRI图像K-means分割算法,实验结果表明,该分割算法克服了传统K-means聚类算法随机选取初始聚类中心带来的迭代次数多、分割效率低、精确度不高、结果不稳定等不足,能够高效、准确、稳定地分割出了脑白质、脑灰质、脑脊液等脑组织。该算法直方图"波峰"点选取思想具有较为广泛的适用性。
关键词
K—means聚类
多峰值直方图
医学
图像
分割
脑组织mri图像
Keywords
K-means clustering algorithm Multi-peaks histogram Medical image segmentation
mri
brain image
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
R445.2 [医药卫生—影像医学与核医学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于灰度直方图多峰值选取的脑组织MRI图像K-means聚类分割方法研究
陈兆学
喻海中
陈浩
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
3
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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