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题名基于多域先验的乳腺超声图像协同分割
被引量:7
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作者
邵昊阳
张英涛
鲜敏
李致勋
唐降龙
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机构
哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院
犹他州立大学计算机科学系
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出处
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2016年第4期580-592,共13页
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基金
国家自然科学基金(61370162)资助~~
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文摘
乳腺超声(Breast ultrasound,BUS)图像具有较低的信噪比、较低的对比度以及较模糊的边缘,其分割是一项富有挑战性的工作.本文提出了一种多域协同分割模型,该模型通过结合空域与频域先验,并引入协同分割的思想来实现对乳腺超声序列的分割.模型在空域中得到肿瘤的姿态、位置和强度信息,在频域中通过使用相位一致性与零交叉检测得到肿瘤的边缘信息,最后利用协同分割的思想构建起全局能量项,有效地利用了图像序列信息.实验结果表明,与传统的乳腺超声图像分割方法相比,本文提出的分割模型能够很好地处理低对比度低回声图像以及单帧分割模型不能有效分割的图像,分割结果具有更高的准确性.
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关键词
乳腺超声图像
协同分割
多域先验
计算机辅助诊断
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Keywords
Breast ultrasound(BUS) images
co-segmentation
multiple-domain knowledge
computer-aided diagnosis(CAD)
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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