尿沉渣顯微圖像中紅細(xì)胞分割識(shí)別方法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、尿沉渣顯微鏡檢查是常見而重要的臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目,紅細(xì)胞是檢測(cè)重要指標(biāo)之一。目前,臨床上對(duì)尿液中有形成分的檢驗(yàn)主要還是依靠人工鏡檢的方式。該方式工作強(qiáng)度大,主觀程度強(qiáng),且主要集中于有形成分的定性檢查,不利于臨床的定量診斷。隨著計(jì)算機(jī)視覺以及模式識(shí)別技術(shù)的發(fā)展,尿沉渣有形成分檢測(cè)的自動(dòng)化定量分析已經(jīng)成為可能。自動(dòng)分析過(guò)程可以劃分為圖像預(yù)處理、分割、特征提取及識(shí)別。本論文主要就紅細(xì)胞的分割與識(shí)別展開研究工作。 在圖像預(yù)處理方面,采用Mea

2、n Shift算法對(duì)彩色圖像直接進(jìn)行平滑處理,之后利用Canny算子對(duì)圖像進(jìn)行邊緣檢測(cè),獲得的對(duì)象邊緣較為完整,且一定程度上抑制了背景噪聲的影響。 根據(jù)紅細(xì)胞形狀一般接近橢圓的特點(diǎn),本文采用了常用的參數(shù)化曲線檢測(cè)方法--Hough變換來(lái)進(jìn)行紅細(xì)胞的分割。由于描述橢圓需要使用5個(gè)參數(shù),因此標(biāo)準(zhǔn)Hough變換在本研究中不具有可行性,而隨機(jī)Hough變換則更加適用。通過(guò)分析隨機(jī)Hough變換的采樣效率,指出了降低采樣過(guò)程中噪聲水平的必

3、要性,并基于降噪的思路提出了改進(jìn)的隨機(jī)Hough變換橢圓檢測(cè)算法。根據(jù)紅細(xì)胞大小的先驗(yàn)知識(shí),在全圖進(jìn)行Hough變換圓環(huán)檢測(cè),獲得若干可能存在紅細(xì)胞的區(qū)域,然后再依次在各個(gè)候選區(qū)域中進(jìn)行隨機(jī)橢圓Hough檢測(cè)。為在合理的內(nèi)存開銷下進(jìn)一步降低算法復(fù)雜度,Hough變換的參數(shù)空間采用了5個(gè)一維累加器數(shù)組來(lái)構(gòu)造。由于此時(shí)的隨機(jī)Hough變換在一個(gè)很小地范圍內(nèi)進(jìn)行,局部信噪比大為提高,因此算法效率可得到極大提升,準(zhǔn)確率也明顯提高。通過(guò)在尿沉渣圖

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