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文檔簡介
1、圖像分析與模式識(shí)別中最基本又關(guān)鍵要解決的問題就是圖像分割。到目前為止,研究者提出了上百種圖像分割方法,其中基于水平集方法的活動(dòng)輪廓模型分割技術(shù),由于在數(shù)值計(jì)算過程中具有較高的穩(wěn)定性,分割精確高等優(yōu)點(diǎn),成為近年來的研究熱點(diǎn),并且在醫(yī)學(xué)圖像分割、邊緣檢測(cè)以及跟蹤等方面得到了普遍廣泛地應(yīng)用。
本文主要圍繞基于幾何活動(dòng)輪廓模型的圖像分割進(jìn)行了研究,具體的研究工作如下:
基于邊界分割的幾何活動(dòng)輪廓模型中,控制演化曲線停止的條件
2、主要依賴于邊界的梯度信息,當(dāng)圖像中出現(xiàn)弱邊緣和強(qiáng)噪聲時(shí),演化曲線可能會(huì)穿越目標(biāo)的邊界,導(dǎo)致無法精確分割出目標(biāo)?;谌只叶冉y(tǒng)計(jì)信息分割的C-V模型,對(duì)醫(yī)學(xué)上灰度不均勻的超聲波和核磁共振圖像分割不精確。本文提出了基于局部極性信息的幾何活動(dòng)輪廓模型,由于局部極性信息是衡量像素X附近區(qū)域的梯度矢量方向,增大了局部像素點(diǎn)對(duì)輪廓的影響,減少了輪廓距離較遠(yuǎn)的像素點(diǎn)對(duì)其影響,能有效地分辨出像素點(diǎn)是否位于目標(biāo)的邊界上,對(duì)異質(zhì)醫(yī)學(xué)圖像的分割效果較好。同時(shí)
3、在水平集方法中引入了一種改進(jìn)后的符號(hào)距離函數(shù)約束項(xiàng),該約束項(xiàng)可以保持演化水平集函數(shù)不遠(yuǎn)離符號(hào)距離函數(shù),有效地避免了水平集函數(shù)的重新初始化步驟,提高了曲線演化的速度。最后的真實(shí)圖像和合成圖像實(shí)驗(yàn)表明,此模型能正確快速地分割灰度不均勻的醫(yī)學(xué)圖像和噪聲圖像。
測(cè)地線活動(dòng)輪廓模型(GAC)是一種基于邊界分割的模型,它利用圖像梯度信息來驅(qū)使曲線演化,在弱邊緣和無邊緣圖像中容易造成演化曲線穿越邊界,而且很難收斂到深度凹陷的邊緣和不能分割多
4、回路輪廓的圖像?;谌址指畹腃-V模型利用圖像的全局信息驅(qū)使曲線演化,但不能分割灰度不均勻的圖像目標(biāo)。為了充分利用圖像的邊緣和區(qū)域信息,本文提出了一種改進(jìn)的測(cè)地線活動(dòng)輪廓模型。首先,將基于區(qū)域的符號(hào)壓力函數(shù)(SPF)替代測(cè)地線活動(dòng)輪廓模型中的邊緣停止函數(shù)(ESF),因?yàn)樗苡行У氖寡莼€在弱邊緣、模糊邊緣和深度凹陷的邊緣停止。其次,提出一種選擇性的水平集方法來實(shí)現(xiàn)數(shù)值計(jì)算,該方法有選擇局部分割的能力,能精確地分割出感興趣目標(biāo)。實(shí)驗(yàn)表
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