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基于Contourlet变换和非线性扩散的IVUS图像去噪
被引量:
6
1
作者
曲怀敬
彭玉华
《中国生物医学工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期490-495,500,共7页
血管内超声(IVUS)图像的分割对于动脉粥样硬化疾病的研究和介入治疗具有重要的意义,但由于其自身存在斑点噪声,从而严重影响图像自动分割的准确性和速度。提出一种基于Contourlet变换和非线性扩散的斑点去除算法(CTND);利用自适应的对...
血管内超声(IVUS)图像的分割对于动脉粥样硬化疾病的研究和介入治疗具有重要的意义,但由于其自身存在斑点噪声,从而严重影响图像自动分割的准确性和速度。提出一种基于Contourlet变换和非线性扩散的斑点去除算法(CTND);利用自适应的对比度因子,在Contourlet域直接对IVUS图像各方向子带进行非线性扩散滤波,而不需要同态处理。实验结果表明,这种算法在保持IVUS图像强、弱边缘的同时,能有效地去除斑点噪声,并为图像外膜的提取奠定良好的基础。
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关键词
CONTOURLET变换
ivus图像
各向异性扩散
斑点去噪
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职称材料
结合极值区域检测的血管内超声图像并行分割
被引量:
1
2
作者
叶红梅
汪友生
+1 位作者
夏章涛
刘继荣
《中国图象图形学报》
CSCD
北大核心
2020年第2期378-390,共13页
目的血管内超声(IVUS)图像动脉壁边界分割不仅对血管壁和斑块特征的定量分析至关重要,而且对血管弹性定性分析和重建动脉3维模型也是必需的。针对IVUS图像传统分割方法建模复杂、运算量大且需分别设计算法串行提取内膜和外膜的缺点,本...
目的血管内超声(IVUS)图像动脉壁边界分割不仅对血管壁和斑块特征的定量分析至关重要,而且对血管弹性定性分析和重建动脉3维模型也是必需的。针对IVUS图像传统分割方法建模复杂、运算量大且需分别设计算法串行提取内膜和外膜的缺点,本文提出基于极值区域检测的IVUS图像并行分割方法。方法本文方法包含极值区域检测、极值区域筛选以及轮廓拟合3部分。对单帧IVUS图像提取极值区域,经面积筛选后得到候选区域,并将区域的局部二值模式(LBP)特征、灰度差异和边缘周长的乘积作为筛选矢量在候选区域中提取代表管腔和介质的两个极值区域,并进行轮廓的椭圆拟合化,完成分割。结果在包含326幅20 MHz的IVUS(intravascular ultrasound)B模式图像的标准公开数据集上,定性展示极值区域轮廓和椭圆拟合轮廓,并与专家手动绘制的结果进行对比;然后使用DC(dice coefficient)、JI(jaccard index)、PAD(percentage of area difference)指标以及HD(hausdorff distance)对本文算法做鲁棒性测试和泛化测试,实验中内膜各指标值分别为0.94±0.02,0.90±0.04,0.05±0.05,0.28±0.14 mm,外膜各指标值分别为0.91±0.07,0.87±0.11,0.11±0.11,0.41±0.31 mm,与相关文献的定量对比实验结果表明本文算法提取的内外膜性能均有所提高。此外,本文方法在临床数据集上的测试效果也很好,与专家手动描绘十分接近。结论结合极值区域检测的IVUS图像并行分割,算法在精度和鲁棒性方面均得到了改善。
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关键词
ivus图像
内外膜分割
边缘检测
极值区域
轮廓拟合
原文传递
题名
基于Contourlet变换和非线性扩散的IVUS图像去噪
被引量:
6
1
作者
曲怀敬
彭玉华
机构
山东大学信息科学与工程学院
山东建筑大学信息与电气工程学院
出处
《中国生物医学工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期490-495,500,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(30870666)
文摘
血管内超声(IVUS)图像的分割对于动脉粥样硬化疾病的研究和介入治疗具有重要的意义,但由于其自身存在斑点噪声,从而严重影响图像自动分割的准确性和速度。提出一种基于Contourlet变换和非线性扩散的斑点去除算法(CTND);利用自适应的对比度因子,在Contourlet域直接对IVUS图像各方向子带进行非线性扩散滤波,而不需要同态处理。实验结果表明,这种算法在保持IVUS图像强、弱边缘的同时,能有效地去除斑点噪声,并为图像外膜的提取奠定良好的基础。
关键词
CONTOURLET变换
ivus图像
各向异性扩散
斑点去噪
Keywords
contourlet transform
ivus
image
anisotropic diffusion
speckle denoising
分类号
TP391 [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
结合极值区域检测的血管内超声图像并行分割
被引量:
1
2
作者
叶红梅
汪友生
夏章涛
刘继荣
机构
北京工业大学信息与通信工程学院
出处
《中国图象图形学报》
CSCD
北大核心
2020年第2期378-390,共13页
基金
北京工业大学第十七届研究生科技基金重点项目(ykj-2018-00292).
文摘
目的血管内超声(IVUS)图像动脉壁边界分割不仅对血管壁和斑块特征的定量分析至关重要,而且对血管弹性定性分析和重建动脉3维模型也是必需的。针对IVUS图像传统分割方法建模复杂、运算量大且需分别设计算法串行提取内膜和外膜的缺点,本文提出基于极值区域检测的IVUS图像并行分割方法。方法本文方法包含极值区域检测、极值区域筛选以及轮廓拟合3部分。对单帧IVUS图像提取极值区域,经面积筛选后得到候选区域,并将区域的局部二值模式(LBP)特征、灰度差异和边缘周长的乘积作为筛选矢量在候选区域中提取代表管腔和介质的两个极值区域,并进行轮廓的椭圆拟合化,完成分割。结果在包含326幅20 MHz的IVUS(intravascular ultrasound)B模式图像的标准公开数据集上,定性展示极值区域轮廓和椭圆拟合轮廓,并与专家手动绘制的结果进行对比;然后使用DC(dice coefficient)、JI(jaccard index)、PAD(percentage of area difference)指标以及HD(hausdorff distance)对本文算法做鲁棒性测试和泛化测试,实验中内膜各指标值分别为0.94±0.02,0.90±0.04,0.05±0.05,0.28±0.14 mm,外膜各指标值分别为0.91±0.07,0.87±0.11,0.11±0.11,0.41±0.31 mm,与相关文献的定量对比实验结果表明本文算法提取的内外膜性能均有所提高。此外,本文方法在临床数据集上的测试效果也很好,与专家手动描绘十分接近。结论结合极值区域检测的IVUS图像并行分割,算法在精度和鲁棒性方面均得到了改善。
关键词
ivus图像
内外膜分割
边缘检测
极值区域
轮廓拟合
Keywords
intravascular ultrasound(
ivus
)images
inner and outer borders segmentation
edge detection
extreme region
contour fitting
分类号
R445.1 [医药卫生—影像医学与核医学]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Contourlet变换和非线性扩散的IVUS图像去噪
曲怀敬
彭玉华
《中国生物医学工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009
6
下载PDF
职称材料
2
结合极值区域检测的血管内超声图像并行分割
叶红梅
汪友生
夏章涛
刘继荣
《中国图象图形学报》
CSCD
北大核心
2020
1
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
检索结果
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