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改进多图谱多器官的医学图像分割方法研究
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作者 侯甲伟 邢建平 《信息技术与信息化》 2022年第5期46-50,共5页
多图谱图像分割方法在处理医学器官分割中体现了更高的分割效率,但目前已有的多图谱分割方法主要存在两个问题:一是分割多个感兴趣区域(regions of interest,ROI)时,会出现错误分割和错误间隙等问题;二是在分割多目标ROI时,会大大增加... 多图谱图像分割方法在处理医学器官分割中体现了更高的分割效率,但目前已有的多图谱分割方法主要存在两个问题:一是分割多个感兴趣区域(regions of interest,ROI)时,会出现错误分割和错误间隙等问题;二是在分割多目标ROI时,会大大增加分割时间。针对上述问题,改进图像融合算法,提出加权联合表决算法(weighted combine voting,WCV)。算法将所有的待分割目标作为参与共同表决的对象,将图谱图像与目标图像之间的相似系数(dice)作为“投票”权重,通过一次“投票”过程就可以分割出所有的待分割目标。方法在实验数据集上得到的整体分割结构相似性、单个器官ROI相似性系数分别为:整体97.11%,肺部78.57%,血池76.03%,心肌80.10%,相比现有多图谱分割方法取得了更高的准确性。实验结果表明该方法可以使器官分割具有较高的鲁棒性,对临床应用具有现实意义。 展开更多
关键词 图像融合 图像分割 多图谱分割方法 医学器官分割 WCV
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