基于特征的X線圖像拼接算法研究與實(shí)現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近幾年,在醫(yī)療領(lǐng)域中X線拼接技術(shù)有著重要的理論意義和實(shí)際的臨床應(yīng)用價(jià)值,醫(yī)生在診斷、治療病人的脊柱側(cè)彎畸形和下肢人工關(guān)節(jié)置換中,需要得到病人完整的下肢和完整的脊椎X線圖像,大尺寸的圖像資料可以幫助醫(yī)生對(duì)病灶及感興趣區(qū)域獲得更加全面的了解。但由于X線設(shè)備成像尺寸的局限性,只能對(duì)尺寸大的X線圖像分次拍攝,然后應(yīng)用圖像的拼接技術(shù)把多幅小尺寸的圖像合成大尺寸的圖像,最終得到一個(gè)完整無縫的全景圖像,以便醫(yī)生能更好的觀察病變的位置從而對(duì)病人進(jìn)行更加

2、有效的治療。
  本文提出一種基于特征的X線圖像拼接算法研究與實(shí)現(xiàn),解決了存在噪聲、曝光度不均勻、重合面積小的X線圖像拼接問題。首先對(duì)圖像拼接的各步驟算法進(jìn)行了詳細(xì)地分析,并對(duì)圖像配準(zhǔn)算法進(jìn)行了研究與分類;然后基于自動(dòng)拼接方法提出Harris角點(diǎn)傳統(tǒng)方法以及改進(jìn)的Harris檢測算法對(duì)X線圖像進(jìn)行特征提取,改進(jìn)的Harris算法能有效的去除邊界影響,而且算法運(yùn)行時(shí)間較快,但是對(duì)噪聲敏感。進(jìn)而提出SIFT(尺度不變的特征變換)算子,

3、它是一種穩(wěn)定性較強(qiáng)的算子,對(duì)尺度縮放、平移、旋轉(zhuǎn)都具有不變性,對(duì)噪聲、光照以及仿射變換都具有魯棒性。通過實(shí)驗(yàn)對(duì)比,可以看出SIFT算子更能滿足要求;利用歸一化互相關(guān)算法實(shí)現(xiàn)特征點(diǎn)對(duì)的粗匹配,并引入穩(wěn)健的隨機(jī)抽樣一致性(RANSAC)算法去除誤匹配點(diǎn)對(duì),實(shí)現(xiàn)特征點(diǎn)對(duì)精匹配,再用仿射變換估算空間變換模型;在圖像融合過程中,利用漸入漸出的加權(quán)方式實(shí)現(xiàn)圖像平滑無縫拼接。
  接著本文利用平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了手動(dòng)拼接、半自動(dòng)拼接(人工標(biāo)注點(diǎn)拼接)以及

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