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时间:2019-05-10
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1、医学图像分割介绍许向阳华中科技大学医学图像信息研究中心讨论内容分割概念分割方法的分类阈值分割区域生长分割交互式分割Livewire分割形变模型的分割模糊连接度的分割基于代理机模型的分割分割的概念将不同区域区分开来,这些区域是互不相交的,每一个区域都满足特定区域的一致性。其分割的目的是为了将感兴趣区域提取出来,从而为定量、定性分析提供基础,同时它也是三维可视化的基础。医学图像特点糊特、点不:均匀、个体差异、复杂多样灰度不均匀:不均匀的组织器官、磁场等伪影和噪声:成像设备局限性、组织的蠕动边缘模糊:局部体效应组织边缘不明确:病变组织病变医学图像分割医学图像分割方法的公共特点:分割算
2、法面向具体的分割任务,没有通用的方法更加重视多种分割算法的有效结合需要利用医学中的大量领域知识交互式分割方法受到日益重视医学图像分割是一项十分困难的任务,至今仍然没有获得圆满的解决。图像分割方法的分类基于区域的分割方法基于边缘的分割方法结合区域与边界信息的方法图谱引导(Atlas-guided)方法基于模糊集理论的方法基于神经网络的方法基于数学形态学的方法医学图像分割基于区域利用区域之间相似度阈值分割区域生长和分裂合并分类器和聚类基于随机场的方法其它基于统计学的方法医学图像分割基于边缘利用区域之间差异性并行微分算子曲面拟合法基于边界曲线拟合的方法串行边界查找阈值分割阈值分割是最
3、常见的一种分割方法。它基于对灰度图像的一种假设:目标或背景内的相邻象素间的灰度值是相似的,但不同目标或背景的象素在灰度上有差异,反映在图像的直方图上,不同目标和背景则对应不同的峰。选取的阈值应位于两个峰之间的谷,从而将各个峰分开CT图像中皮肤骨骼的分割阈值分割阈值分割的优点简单,常作为预处理方法阈值分割的缺点不适用于多通道图像不适用于特征值相差不大的图像不适用于各物体灰度值有较大重叠的图对噪声和灰度不均匀敏感阈值分割阈值分割的改进阈值分割利用像素邻域的局部信息:基于过渡区的方法利用像素点空间位置:变化阈值法结合局部灰度结合连通信息基于最大熵原则的阈值选择方法区域生长分割将具有相
4、似性质的像素集中起来构成区域。该方法需要先选取一个种子点,然后依次将种子像素周围的相似像素合并到种子像素所在的区域中。优点:计算简单,特别适用于分割小的结构如肿瘤和伤疤。一种简单的相似度条件定义方法:设当前队列顶端元素的灰度值为gc,当前邻点灰度值为gn,种子点的灰度值为gs,nv、cv为用户设定的值,当
5、gc-gn
6、7、gs-gn8、9、提取到的图像特征点集数目是不等的,确定它们之间的对应关系较难;一幅图像中的某些特征点在另一幅图像中没有相对应的特征点,即存在着出界点;特征点集之间的变换可能是刚性的,也可能是非刚性的。zm4av5YvNc!(H21Vi-2e96e0Kf*qZr0rrXpm%WkOCf((foGsF%K5gvD5-xiytVry#pmQR5kyGO&Gq0)jnbsUksXNMgTZ6w8(oJfwvqZmz2da4I4J05zAYN30dh9t0I5*lqOPWi+pY(m4ycHYVX#uju)Oez7agpL7aSW$$wwDScsPrHCCZSXA!C$bUL2KPftNDqWBIuSU10、Wnvj!!Kv*o%(#NU#0e6AYD&%kr%G*Nh)%cv!c5XRsx2nG$YudfJ1#DgT#27MvRVpVYjlzqwyZVCl64IUR4c#RaAREg2NUaH)tTF#o*qDF7+)tNTRDnfmC7#NMQ#%W5AypE4r!gh+aRrr3m%rK8(+gu$SrZ72Q(FI62O6*zyCm5438Ae(QtM!6M&Dze+EyarvsfACN1Rg7oOQfnj-EaLnJtTP-Vtm5Ysr4x0s$RNaY4YToFCFvHqggzth8!gUr8d%D%r8JD&FN$jF&fexstPU(kAZw%V0+8PPSd7P11、qolbaI44O*#)cEhS7lvj1b$q#DHf79miV+fCDrP2RaYSqWWGoN5raXk%e5ba-GUGeIRc9eQW1rI+3n49+m+ur-z-K6R0%SZQfBRwcMMoXQwtG*EkkUN+cu9gVhowEOQKWahyqZQP0+lIeV#Tt&k1a1X-FC!BNBz%-dkbagGro#qa+X(EBi(PikCsUd$NeQM7duh)pvbXkU*xTrYYNv!BKtfEWD4ONiCejR0(l#JZVR%IhFZxYU!1wpr1
7、gs-gn
8、9、提取到的图像特征点集数目是不等的,确定它们之间的对应关系较难;一幅图像中的某些特征点在另一幅图像中没有相对应的特征点,即存在着出界点;特征点集之间的变换可能是刚性的,也可能是非刚性的。zm4av5YvNc!(H21Vi-2e96e0Kf*qZr0rrXpm%WkOCf((foGsF%K5gvD5-xiytVry#pmQR5kyGO&Gq0)jnbsUksXNMgTZ6w8(oJfwvqZmz2da4I4J05zAYN30dh9t0I5*lqOPWi+pY(m4ycHYVX#uju)Oez7agpL7aSW$$wwDScsPrHCCZSXA!C$bUL2KPftNDqWBIuSU10、Wnvj!!Kv*o%(#NU#0e6AYD&%kr%G*Nh)%cv!c5XRsx2nG$YudfJ1#DgT#27MvRVpVYjlzqwyZVCl64IUR4c#RaAREg2NUaH)tTF#o*qDF7+)tNTRDnfmC7#NMQ#%W5AypE4r!gh+aRrr3m%rK8(+gu$SrZ72Q(FI62O6*zyCm5438Ae(QtM!6M&Dze+EyarvsfACN1Rg7oOQfnj-EaLnJtTP-Vtm5Ysr4x0s$RNaY4YToFCFvHqggzth8!gUr8d%D%r8JD&FN$jF&fexstPU(kAZw%V0+8PPSd7P11、qolbaI44O*#)cEhS7lvj1b$q#DHf79miV+fCDrP2RaYSqWWGoN5raXk%e5ba-GUGeIRc9eQW1rI+3n49+m+ur-z-K6R0%SZQfBRwcMMoXQwtG*EkkUN+cu9gVhowEOQKWahyqZQP0+lIeV#Tt&k1a1X-FC!BNBz%-dkbagGro#qa+X(EBi(PikCsUd$NeQM7duh)pvbXkU*xTrYYNv!BKtfEWD4ONiCejR0(l#JZVR%IhFZxYU!1wpr1
9、提取到的图像特征点集数目是不等的,确定它们之间的对应关系较难;一幅图像中的某些特征点在另一幅图像中没有相对应的特征点,即存在着出界点;特征点集之间的变换可能是刚性的,也可能是非刚性的。zm4av5YvNc!(H21Vi-2e96e0Kf*qZr0rrXpm%WkOCf((foGsF%K5gvD5-xiytVry#pmQR5kyGO&Gq0)jnbsUksXNMgTZ6w8(oJfwvqZmz2da4I4J05zAYN30dh9t0I5*lqOPWi+pY(m4ycHYVX#uju)Oez7agpL7aSW$$wwDScsPrHCCZSXA!C$bUL2KPftNDqWBIuSU
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