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文檔簡介
1、圖像分割技術(shù)是圖像處理中的一項關(guān)鍵技術(shù),分割結(jié)果直接影響后續(xù)的圖像分析和理解的效果。近年來,主動輪廓模型(Active Contour Model,ACM)由于其能較好地處理局部間斷邊緣等特性,受到人們的關(guān)注;而水平集方法(Level SetMethod)用定義在高維空間中的水平集函數(shù)替代了ACM方法中的參數(shù)曲線的演化,成功地解決了曲線演化中拓撲結(jié)構(gòu)變化的問題。主動輪廓模型和水平集方法已成為圖像分割研究的一個重要的方向。
2、本文研究和探討了多種基于主動輪廓模型和水平集的圖像分割方法,并輔助基本的圖像操作功能,搭建編寫了醫(yī)學(xué)圖像分割系統(tǒng)平臺軟件系統(tǒng)。本文首先實現(xiàn)并比較了兩種參數(shù)主動輪廓模型(Snake,GVF-Snake),并應(yīng)用于醫(yī)學(xué)圖像分割,然后研究并實現(xiàn)了兩種水平集方法:無重新初始化的水平集(Level Set Without Reinitialization,LSWR)、基于區(qū)域特征的水平集(Level Set Without Edges,LSWE)
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