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文檔簡介
1、腦部MRI分割是對神經(jīng)解剖學(xué)結(jié)構(gòu)的描述(如大腦,小腦,海馬體及腫瘤等),是后續(xù)的可視化、手術(shù)規(guī)劃、量化的診斷和分析、治療跟蹤及評估等處理及操作的基礎(chǔ),在腦部醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域及臨床應(yīng)用中都具有非常重要的意義。
由于腦部MR圖像中信息對比度不高,各種腦部組織的形狀復(fù)雜等特點(diǎn),分割方法的選擇比較困難,單一的算法很難獲得滿意的分割結(jié)果,有效的分割方法需要根據(jù)不一樣的分割目的,結(jié)合目標(biāo)圖像的特點(diǎn),將各種圖像分割技術(shù)綜合運(yùn)用起來,才能達(dá)到令人
2、滿意的分割效果。
本著目前醫(yī)學(xué)圖像分割的主要集中發(fā)展方向,論文以為不同的應(yīng)用場合選擇合適的分割算法為目的,將應(yīng)用場合限定在腦部MR圖像上,然后以多種算法以及多種知識的結(jié)合方向為主線完成了以下幾方面研究內(nèi)容:
1.對ITK中基于區(qū)域的圖像分割算法、分水嶺算法及水平集算法在腦部 MRI上予以實現(xiàn),通過與專家手工分割結(jié)果的實驗比對,論證了其對腦部MRI分割的有效性,為多種算法以及多種知識的結(jié)合的混合分割算法選擇奠定了理論與
3、實踐基礎(chǔ)。
2.在完成以上內(nèi)容的基礎(chǔ)上,設(shè)計并實現(xiàn)了兩種混合分割方法。第一種,以水平集算法為中心,使用鄰域連接算法的分割結(jié)果作為Canny水平集的先驗?zāi)P?,實現(xiàn)了兩種算法相結(jié)合的混合分割的算法,從而達(dá)到算法優(yōu)缺點(diǎn)的互補(bǔ),形成更加健壯的分割算法。將實驗結(jié)果與專家手工分割結(jié)果比對,獲得了較好的分割效果。第二種,研究和實現(xiàn)了以分水嶺算法為中心的前處理部分,在分割效果和速度上較之單一分水嶺算法都有很大改善。
3.在所選擇的對
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