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文檔簡介
1、隨著醫(yī)學影像設備的廣泛應用及計算機技術的快速發(fā)展,臨床上每天都會產(chǎn)生大量的醫(yī)學圖像數(shù)據(jù)。如何對這些圖像數(shù)據(jù)進行有效管理,并合理的應用于臨床診斷過程也就成為當前迫切需要解決的問題。傳統(tǒng)的醫(yī)學圖像檢索存在完全依賴人工識別,局限于文字檢索,圖像調(diào)用效率低等多種問題。在此情況下,基于內(nèi)容的醫(yī)學圖像檢索(Content-Based Medical Image Retrieval,CBMIR)技術在醫(yī)學圖像處理領域迅速地發(fā)展起來,它通過融合對圖像的
2、理解以及模式識別等技術來克服傳統(tǒng)檢索方法的各種局限性。
本文圍繞著CBMIR技術的圖像底層特征提取和圖像特征相似性度量展開研究。介紹了現(xiàn)有的圖像檢索算法,系統(tǒng)的闡述了醫(yī)學圖像常用的特征提取方法,相似性度量,檢索性能評價。針對醫(yī)學圖像的特點,我們利用紋理元提取圖像局部特征。由于特征比較時,圖像之間的相似性關系同歐幾里得空間反映出的距離有時并不相符,我們結合張量積進行相似性擴散,通過全局信息修正圖像兩兩之間的相似性關系。為提取醫(yī)學
3、圖像中有用的特征信息,研究了一種基于紋理元的特征提取方法,該方法將紋理看做是按照一定的規(guī)律分布的一系列基元的排列,并通過其統(tǒng)計特性來描述紋理特征。根據(jù)比較待查詢圖像與數(shù)據(jù)庫圖像的紋理信息,得到它們之間的相似性。由上述算法的相似性度量直接進行圖像檢索,存在過度依賴于底層特征,相似性表達自身困難,以及噪聲影響的問題。為了提高檢索效率,提出一種通過張量積圖進行擴散,利用其他數(shù)據(jù)點的上下文信息改進基于紋理元的成對相似性度量的方法。將通過紋理元統(tǒng)
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