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An automated pulmonary parenchyma segmentation method based on an improved region growing algorithm in PET-CT imaging 被引量:6
1
作者 Juanjuan ZHAO Guohua JI +2 位作者 Xiaohong HAN Yan QIANG Xiaolei LIAO 《Frontiers of Computer Science》 SCIE EI CSCD 2016年第1期189-200,共12页
To address the incomplete problem in pulmonary parenchyma segmentation based on the traditional methods, a novel automated segmentation method based on an eight- neighbor region growing algorithm with left-right scann... To address the incomplete problem in pulmonary parenchyma segmentation based on the traditional methods, a novel automated segmentation method based on an eight- neighbor region growing algorithm with left-right scanning and four-corner rotating and scanning is proposed in this pa- per. The proposed method consists of four main stages: image binarization, rough segmentation of lung, image denoising and lung contour refining. First, the binarization of images is done and the regions of interest are extracted. After that, the rough segmentation of lung is performed through a general region growing method. Then the improved eight-neighbor region growing is used to remove noise for the upper, mid- dle, and bottom region of lung. Finally, corrosion and ex- pansion operations are utilized to smooth the lung boundary. The proposed method was validated on chest positron emis- sion tomography-computed tomography (PET-CT) data of 30 cases from a hospital in Shanxi, China. Experimental results show that our method can achieve an average volume overlap ratio of 96.21 ± 0.39% with the manual segmentation results. Compared with the existing methods, the proposed algorithm segments the lung in PET-CT images more efficiently and ac- curately. 展开更多
关键词 pulmonary parenchyma segmentation bot-tom region of lung image binarization iterative threshold seeded region growing four-corner rotating and scanning denoising contour refining PET-ct
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基于胸部CT图象的肺区自动分割 被引量:4
2
作者 蒋平 张建州 +1 位作者 朱建峰 周林 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第24期226-228,共3页
肺区自动分割是肺部肿瘤计算机辅助诊断系统的关键之一。文章采用多阈值和区域生长方法,先去掉背景,再去掉气管/支气管,最后对提取出来的肺区使用滚球的方法进行修补。该方法速度快、人工干预少、准确。
关键词 ct图象 肺区分割 多阈值 区域生长
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胸部CT中肺实质的自动分割与计算机辅助诊断 被引量:7
3
作者 郭圣文 陈坚 曾庆思 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期72-75,共4页
为解决肺气肿的定量分析与辅助诊断问题,根据肺部高分辨率CT图像的特点,应用自动阈值分割与轮廓跟踪方法提取肺部实质区域,并应用基于密度分布的肺气肿量化诊断标准确定病变区域与程度.实验证明,该方法能准确、有效地对肺部区域实行全... 为解决肺气肿的定量分析与辅助诊断问题,根据肺部高分辨率CT图像的特点,应用自动阈值分割与轮廓跟踪方法提取肺部实质区域,并应用基于密度分布的肺气肿量化诊断标准确定病变区域与程度.实验证明,该方法能准确、有效地对肺部区域实行全自动分割,并对病变区域进行统计分析,最终实现肺气肿的量化分析与准确诊断. 展开更多
关键词 高分辨率ct 医学图像 肺部区域 分割 辅助诊断
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支持向量机与区域增长相结合的CT图像并行分割 被引量:5
4
作者 刘露 楚春雨 +1 位作者 马建为 刘宛予 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2010年第5期237-239,共3页
针对经典区域增长算法中生长规则确定的困难和单纯使用支持向量机分割速度慢的问题,提出了一种支持向量机与区域增长相结合的图像并行分割方法。首先,从已知分割结果的图像中选取一定数量的目标区域与非目标区域样本点作为支持向量机分... 针对经典区域增长算法中生长规则确定的困难和单纯使用支持向量机分割速度慢的问题,提出了一种支持向量机与区域增长相结合的图像并行分割方法。首先,从已知分割结果的图像中选取一定数量的目标区域与非目标区域样本点作为支持向量机分类器的训练样本并训练支持向量机,然后利用训练好的支持向量机自动寻找种子点并进行区域增长,在区域增长过程中使用支持向量机分类器作为增长规则,最后,针对边缘和噪声像素点进行必要的后处理。测试实验获得了较好的分割效果和较快的分割速度且能实现自动分割,表明所提出的方法是可行有效的。 展开更多
关键词 支持向量机(SVM) 区域增长 ct图像 并行分割
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一种基于参数自适应的CT图像肺气道树分割方法 被引量:4
5
作者 赵鹏 冯焕清 +2 位作者 李传富 王昌 黄煜峰 《北京生物医学工程》 2009年第5期454-457,共4页
肺CT图像气道树分割对于肺呼吸功能测定和疾病诊断具有重要意义,但图像噪声和部分容积效应的影响会造成气管分割的泄漏,难于分割出微小的气管。本文利用肺气道树的解剖结构信息,对肺气道树进行分段处理,并提出一种分割参数自适应的方法... 肺CT图像气道树分割对于肺呼吸功能测定和疾病诊断具有重要意义,但图像噪声和部分容积效应的影响会造成气管分割的泄漏,难于分割出微小的气管。本文利用肺气道树的解剖结构信息,对肺气道树进行分段处理,并提出一种分割参数自适应的方法,动态调整各气管段的分割参数。实验表明,该方法能提高分割的速度和精度,并有效防止泄漏。 展开更多
关键词 ct图像 气管分割 自适应阈值 区域生长
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基于肺部CT序列图像的肺实质三维分割 被引量:10
6
作者 任彦华 聂生东 《中国医学物理学杂志》 CSCD 2010年第3期1862-1865,共4页
目的:肺实质分割是基于CT图像的肺结节计算机辅助检测技术必不可少的步骤。结合阈值技术、连通区域标记以及形态学技术,提出了一种简单有效的从CT图像中分割三维肺实质的方法,以期能为后续肺结节计算机辅助检测技术的研究奠定基础。方法... 目的:肺实质分割是基于CT图像的肺结节计算机辅助检测技术必不可少的步骤。结合阈值技术、连通区域标记以及形态学技术,提出了一种简单有效的从CT图像中分割三维肺实质的方法,以期能为后续肺结节计算机辅助检测技术的研究奠定基础。方法:首先,将原图像二值化,并应用三维连通域标记去除背景及细小空洞;然后,经三维区域生长法去除气管;最后,经形态学滤波平滑肺边界得到肺部精确的三维模板,并采用该模板从CT序列图像中分割出肺实质。结果:根据对20组层厚2.0mm、每组约250个切片的肺部CT临床数据实验验证,其肺实质分割的平均正确度为91.55%,处理单组数据平均耗时167.4563s。结论:实验结果表明,本文方法能自动快速地从CT序列图像中分割出肺实质。 展开更多
关键词 ct图像 肺实质三维分割 三维连通域标记 区域生长
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基于支持向量机的并行CT图像分割方法 被引量:2
7
作者 孙永倩 王培东 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 2013年第3期42-46,共5页
提出了一种基于区域增长和支持向量机的自动并行CT图像分割方法.传统的种子生长方法速度较快,但难于自动获得种子点;而单纯的支持向量机分割准确,但速度较慢.为了解决上述问题,本文将两种方法相结合:首先,训练支持向量机用于分类;然后... 提出了一种基于区域增长和支持向量机的自动并行CT图像分割方法.传统的种子生长方法速度较快,但难于自动获得种子点;而单纯的支持向量机分割准确,但速度较慢.为了解决上述问题,本文将两种方法相结合:首先,训练支持向量机用于分类;然后用支持向量机判断种子点并使用曲率流滤波器进行降噪以光滑图像边缘;最后使用阈值区域生长进行分割.在基于Torque的并行环境下进行的实验证明了本方法的分割效果和速度都优于传统方法. 展开更多
关键词 支持向量机 区域增长 ct图像 并行分割
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从CT图像中自动分割出肺部区域的算法研究 被引量:4
8
作者 吴龙海 周荷琴 +1 位作者 张鹿 李传富 《航天医学与医学工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期425-429,共5页
目的为用于肺部疾病的计算机辅助诊断,研究设计从CT图像中提取肺部区域的自动分割算法。方法在最优阈值分割的基础上,用自动区域生长去除气管/支气管区域,对边界跟踪法进行改进以快速去除背景干扰和获得肺部边界,最后进行肺部边界修补... 目的为用于肺部疾病的计算机辅助诊断,研究设计从CT图像中提取肺部区域的自动分割算法。方法在最优阈值分割的基础上,用自动区域生长去除气管/支气管区域,对边界跟踪法进行改进以快速去除背景干扰和获得肺部边界,最后进行肺部边界修补得到完整的肺部图像。算法采用迭代法寻找最优阈值解决了阈值选取的敏感性问题,提出了基于前层图像中气管/支气管位置的气管/支气管提取方法,避免了种子点的人工选取,基于前次搜索方向改进了八邻域搜索方法来提高边界跟踪的速度。结果用该算法对不同病人的4组胸部CT序列进行处理,能自动、快速地分割出肺部区域且精度较高。结论提出的算法能有效地从CT图像中自动提取肺部区域。 展开更多
关键词 图像分割 边界跟踪 肺部区域 ct成像
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改进区域生长法的肝部CT图像ROI提取 被引量:9
9
作者 李仔麒 马慧彬 +1 位作者 李殿奎 范蕊 《计算机技术与发展》 2019年第1期150-153,共4页
为了能够将肝部CT图像ROI进行准确的分割,并解决阈值分割法区域不精准、时间复杂度高以及传统区域生长法的噪声干扰和灰度不均而出现的图像过分割和空洞问题,提出了一种结合形态学的改进区域生长算法。改进区域生长算法充分利用了传统... 为了能够将肝部CT图像ROI进行准确的分割,并解决阈值分割法区域不精准、时间复杂度高以及传统区域生长法的噪声干扰和灰度不均而出现的图像过分割和空洞问题,提出了一种结合形态学的改进区域生长算法。改进区域生长算法充分利用了传统区域生长算法良好的分割效果和边界信息保持等优点,并用数学形态学的腐蚀与膨胀等相关技术弥补了传统区域生长算法造成的图像过分割和边缘不平滑问题。有效地解决了阈值分割法在分割图像时出现的分割不准确、用时较长的问题。根据仿真实验中三组图片的结果表明,改进区域生长法不仅能实现对肝部CT图像的ROI精准分割,很好地保留了边缘信息,而且降低了算法的时间复杂度,图像中的空洞问题得到了很好地解决,有助于肝部CT图像的识别和分类。 展开更多
关键词 肝部ct图像 ROI 阈值分割法 图像分割 区域生长法 形态学
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基于胸部CT图像的肺部自动分割
10
作者 赵杉 《科学技术与工程》 2008年第24期6459-6462,共4页
肺区自动分割是肺部肿瘤计算机辅助诊断系统的关键之一。文章采用多阈值和区域生长方法,先去掉背景,再去掉气管/支气管,最后对提取出来的肺区使用滚球的方法进行修补。该方法速度快、人工干预少、准确。
关键词 ct图象 肺区分割 多阈值 区域生长
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基于otsu和区域生长的肺部CT图像分割方法 被引量:5
11
作者 陈亚楠 陈丽芳 芦国军 《无线互联科技》 2018年第17期103-104,共2页
为了解决对病人肺部CT图像进行准确有效分割的问题,文章提出了一种基于otsu和区域生长的肺部CT图像分割方法。该方法先用otsu对肺部CT图像进行预分割,在此基础上使用区域生长法分割肺实质区域得到肺实质掩模,最后利用掩模从原始肺部CT... 为了解决对病人肺部CT图像进行准确有效分割的问题,文章提出了一种基于otsu和区域生长的肺部CT图像分割方法。该方法先用otsu对肺部CT图像进行预分割,在此基础上使用区域生长法分割肺实质区域得到肺实质掩模,最后利用掩模从原始肺部CT图像分割出肺实质。实验表明,该方法能准确有效地分割肺实质。 展开更多
关键词 OTSU 区域生长 肺实质 肺部ct图像
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基于CT图像的肺实质分割方法
12
作者 李满 《电脑知识与技术(过刊)》 2014年第2X期1093-1095,1118,共4页
诊断肺癌的重要手段之一是高分辨率CT(High Resolution ComputedTomography,HRCT)扫描,但是医生需要丰富的阅片经验以及大量的精力时间才能阅读海量的CT图像信息。为了减少医生的精力损耗和降低漏诊率,采用计算机辅助检测成为趋势。在... 诊断肺癌的重要手段之一是高分辨率CT(High Resolution ComputedTomography,HRCT)扫描,但是医生需要丰富的阅片经验以及大量的精力时间才能阅读海量的CT图像信息。为了减少医生的精力损耗和降低漏诊率,采用计算机辅助检测成为趋势。在肺癌等肺部疾病计算机辅助诊断方法中,最核心的步骤是肺实质的分割。提出一种基于CT图像序列的新的自动肺实质分割方法,综合利用了区域生长及数学形态学开运算等算法,并通过纵向扫描方法精确定位左肺和右肺的粘连部位,从而在肺实质边界的肺结节结节容易被忽略分割及左右肺分离的难题得到了解决。对多组胸部CT序列图像的实验证明,该方法对于肺实质分割非常精确有效。 展开更多
关键词 ct图像 计算机辅助诊断 区域生长 肺实质 扫描定位
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基于质心与区域生长的肝脏自动分割方法 被引量:3
13
作者 夏永泉 乔四海 +2 位作者 支俊 谢希望 叶倩倩 《现代电子技术》 2021年第9期28-32,共5页
针对腹部CT图像相邻的组织器官对比度低,肝脏形状的不规则等因素造成肝脏分割困难的问题,以质心作为区域生长的种子点,提出一种基于质心与区域生长算法的肝脏自动分割方法。利用肝脏在CT图像中面积最大的特性,锁定二值化CT图像的最大连... 针对腹部CT图像相邻的组织器官对比度低,肝脏形状的不规则等因素造成肝脏分割困难的问题,以质心作为区域生长的种子点,提出一种基于质心与区域生长算法的肝脏自动分割方法。利用肝脏在CT图像中面积最大的特性,锁定二值化CT图像的最大连通域,通过获取最大连通域质心自动获取种子点位置,采用双阈值的区域生长方法进行图像分割。实验结果表明,该方法避免了因主观因素的影响而误将种子点选取在错误的位置,解决了区域生长算法手动选取种子点问题,同时能够将肝脏区域精准地分割出来,达到自动分割的目的。 展开更多
关键词 肝脏分割 区域生长 ct图像 种子点位置 图像分割 最大连通域 双阈值
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CT图像肺及肺病变区域分割方法综述 被引量:5
14
作者 冯龙锋 陈英 +2 位作者 周滔辉 胡菲 易珍 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2022年第3期722-749,共28页
计算机断层扫描(computed tomography,CT)技术能为新冠肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)和肺癌等肺部疾病的诊断与治疗提供更全面的信息,但是由于肺部疾病的类型多样且复杂,使得对肺CT图像进行高质量的肺病变区域分割成为计算... 计算机断层扫描(computed tomography,CT)技术能为新冠肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)和肺癌等肺部疾病的诊断与治疗提供更全面的信息,但是由于肺部疾病的类型多样且复杂,使得对肺CT图像进行高质量的肺病变区域分割成为计算机辅助诊断的重难点问题。为了对肺CT图像的肺及肺病变区域分割方法的现状进行全面研究,本文综述了近年国内外发表的相关文献:对基于区域和活动轮廓的肺CT图像传统分割方法的优缺点进行比较与总结,传统的肺CT图像分割方法因其实现原理简单且分割速度快等优点,早期使用较多,但其存在分割精度不高的缺点,目前仍有不少基于传统方法的改进策略;重点分析了基于卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)、全卷积网络(fully convolutional network,FCN)、U-Net和生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)的肺CT图像分割网络结构改进模型的研究进展,基于深度学习的分割方法具有分割精度高、迁移学习能力强和鲁棒性高等优点,特别是在辅助诊断COVID-19病例时,基于深度学习方法的性能明显优于基于传统方法的性能;介绍肺及肺病变区域分割的常用数据集和评价指标,在解决如COVID-19数据样本量少等问题时,使用GAN以合成高质量的对抗性图像用以扩充数据集,从而增加训练样本的数量和多样性;讨论了肺CT图像的肺及肺病变区域的高精度分割策略的研究趋势、现有挑战和未来的研究方向。 展开更多
关键词 计算机断层扫描(ct) 医学图像分割 ct图像分割 肺病变区域 深度学习 新冠肺炎(COVID-19)
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