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题名应用迭代四叉树的肝脏MR图像分割
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作者
迟冬祥
程伟中
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机构
上海电机学院电子信息学院
复旦大学附属中山医院放射科
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第9期142-145,共4页
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基金
上海市教育委员会科研创新项目资助(No.08YZ192)
上海电机学院科研启动项目资助(No.07C402)
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文摘
磁共振(Magnetic Resonance,MR)图像的诊断是公认的确认肝脏有无肿瘤等器质性病变的金标准方法,因此肝脏的正确分割对计算机辅助诊断有非常重要的意义。由于脏器组织浸润和个体差异,在肝脏分割实现方法方面有一定难度,目前尚没有通用的医学分割方法。在既有研究的基础上,提出了基于四叉树的迭代分割算法,得到MR图像中肝脏的自动分割结果。实验分割结果表明这种方法的可行性和优势,并为后续的肿瘤提取奠定基础。
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关键词
磁共振图像
迭代四叉树
肝脏分割
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Keywords
Magnetic Resonance Image(MRI)
iterative quadtree decomposition
liver segmentation
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于知识的迭代四叉树分割
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作者
常晋义
张渊智
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机构
大同高等专科学校
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出处
《环境遥感》
CSCD
1995年第4期303-306,共4页
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基金
国家自然科学基金
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文摘
本文主要讨论迭代四叉树分割控制的基于知识的分类过程,及有关共享通用知识库的问题。迭代四叉树分割对于基于知识的图像处理和图像解译,主要有两种作用:(1)平行操作的协调过程;(2)把不同类型的知识合并为不同级别的决策。
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关键词
迭代四叉树
知识
树节点
图像分割
纹理
知识库
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Keywords
Iterative quadtree,Knowledge,Leaf node,Image segmentation,Tex-ture feature measure.
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分类号
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名超声乳腺肿瘤图像中种子点的自动定位研究
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作者
范怀玉
马军山
刘玉堂
杜彩虹
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机构
上海理工大学光电信息与计算机工程学院
济宁医学院医学信息工程学院
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出处
《光学仪器》
2019年第6期20-25,共6页
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基金
教育部高等教育司产学合作协同育人项目(201701020089)
国家级大学生创新创业训练计划项目(201610443082)
济宁医学院大学生科研项目(JYXS2017KJ031)
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文摘
利用种子区域增长对超声乳腺肿瘤图像进行分割是一种常用的计算机辅助诊断方法。为实现种子点的自动快速定位,满足实时在线分割图像的需求,根据超声乳腺肿瘤图像的结构特征,综合图像的灰度因素和空间因素,提出了一种基于迭代四叉树分解的算法。该算法将满足特定阈值的图像分裂转化为寻找种子区域,以实现种子点的自动定位。对105幅超声乳腺肿瘤图像进行了实验验证,结果表明,该算法准确率能够达到94.28%,平均耗时2.97 s,不但满足了种子点的自动定位于图像肿瘤内部,而且需要调整的参数少,其定位效率要高于人工选择。
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关键词
种子区域增长
迭代四叉树分解
灰度均衡
计算机辅助诊断
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Keywords
seed point region growing
iterative quadtree decomposition
gray equalization
computer aided diagnosis
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分类号
TP391.9
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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