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一种基于主动轮廓模型的心脏核磁共振图像分割方法 被引量:24
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作者 刘利雄 马忠梅 +2 位作者 赵恒博 姚宇华 张麒 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期146-153,共8页
提出一种基于主动轮廓模型的左室壁内、外膜分割方法.首先构造了主动轮廓模型的广义法向有偏梯度矢量流外力模型GNBGVF,作为对梯度矢量流(GVF)的改进,该外力场同时保持了切线方向和法线方向有偏的扩散,具有捕捉范围大、抗噪能力强,且在... 提出一种基于主动轮廓模型的左室壁内、外膜分割方法.首先构造了主动轮廓模型的广义法向有偏梯度矢量流外力模型GNBGVF,作为对梯度矢量流(GVF)的改进,该外力场同时保持了切线方向和法线方向有偏的扩散,具有捕捉范围大、抗噪能力强,且在弱边界泄漏等问题上性能突出.就左室壁内膜的分割而言,考虑到左室壁的近似为圆形的特点,引入了圆形约束的能量项,有利于克服由于图像灰度不均、乳突肌等而导致的局部极小.对于左室壁外膜的分割,采用内膜的分割结果初始化,即通过重新组合梯度分量来构造外力场.该外力场能够克服原始梯度矢量流的不足,使得左室壁外膜边缘很弱时也能得到保持,可以自动、准确地分割外膜.实验结果表明,该方法能高效准确地分割左室壁内、外膜. 展开更多
关键词 心脏核磁共振图像 图像分割 主动轮廓模型 广义法向有偏梯度矢量流 形状约束
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一种心脏核磁共振图像左室壁内、外膜分割方法 被引量:8
2
作者 王元全 贾云得 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第5期1176-1184,共9页
为了充分利用心脏核磁共振图像(magnetic resonance image,简称MRI)中关于左心室的解剖和功能信息,必须先分割左室壁内、外膜.提出一种基于Snake模型的左室壁内、外膜分割方法.首先提出了Snake模型的卷积虚拟静电场外力模型CONVEF(convo... 为了充分利用心脏核磁共振图像(magnetic resonance image,简称MRI)中关于左心室的解剖和功能信息,必须先分割左室壁内、外膜.提出一种基于Snake模型的左室壁内、外膜分割方法.首先提出了Snake模型的卷积虚拟静电场外力模型CONVEF(convolutional virtual electric field),该外力场捕捉范围大、抗噪能力强、在C形凹陷区域等问题上性能突出,而且基于卷积运算,采用快速Fourier变换可以实时计算.就左室壁内膜的分割而言,考虑到左室壁的形状近似为圆形,引入基于圆形约束的能量项.对于左室壁外膜的分割,充分挖掘了左室壁内、外膜形状上的相似性和位置上的相关性,构造了形状相似性内能和一个新的边缘图,该边缘图用来计算新的外力场.基于所有这些策略并采用内膜的分割结果初始化,可以自动、准确地分割外膜.通过对一套活体心脏MR(magnetic resonance)图像进行分割并和手工分割结果和GGVF(generalized gradient vector flow)Snake模型的分割结果进行比较,结果表明该方法是有效的. 展开更多
关键词 心脏核磁共振图像 图像分割 SNAKE模型 卷积虚拟静电场 形状约束
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心脏核磁共振图像左心室底层组织分割方法 被引量:2
3
作者 徐礼胜 郭增智 +1 位作者 覃文军 王璐 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期1383-1387,共5页
提出了一种基于局部灰度聚类(LIC)模型和分水岭算法的心脏核磁共振成像(MRI)图像左心室底层组织分割方法.首先,使用LIC模型对图像进行初步分割,提取出图像中的组织和器官;然后,使用分水岭算法弥补粘连的不同组织或器官之间缺失的边界,... 提出了一种基于局部灰度聚类(LIC)模型和分水岭算法的心脏核磁共振成像(MRI)图像左心室底层组织分割方法.首先,使用LIC模型对图像进行初步分割,提取出图像中的组织和器官;然后,使用分水岭算法弥补粘连的不同组织或器官之间缺失的边界,将其分开,人工选取种子点进行区域生长初步提取左心室;最后,利用左心室形状特征的先验知识判断提取的左心室中是否包含主动脉,若包含则去除主动脉,得到精确的左心室分割结果.实验结果表明,该方法能有效去除心脏MRI图像上左心室底层存在的弱边界和边缘泄露的影响,得到准确的左心室底层组织分割结果. 展开更多
关键词 心脏核磁共振图像 左心室 图像分割方法 LIC模型 分水岭算法
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左心室核磁共振图像的自动分割 被引量:9
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作者 陈强 周则明 +2 位作者 屈颖歌 王平安 夏德深 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第6期991-999,共9页
目前左心室核磁共振图像的分割方法,大部分是半自动的,如Snake方法;为了能实现全自动分割,该文先采用SVM对图像进行左心室定位,然后用水平集(LevelSet)方法进行分割.针对水平集符号距离函数构造计算量大的问题,提出了一种新的符号距离函... 目前左心室核磁共振图像的分割方法,大部分是半自动的,如Snake方法;为了能实现全自动分割,该文先采用SVM对图像进行左心室定位,然后用水平集(LevelSet)方法进行分割.针对水平集符号距离函数构造计算量大的问题,提出了一种新的符号距离函数(SDF)的生成方法———中线延拓方法.它只需对图像进行一次扫描就可以生成SDF,同时还可以记下每点对应的曲线上的最近邻点,为速度项中曲率的扩展提供条件.针对核磁共振图像成像特点,特别是对加标记线的左心室核磁共振图像,引入了块像素变差和灰度相似性的思想,对水平集方法的速度项进行了改进,提高了分割精度.该方法能全自动、快速、准确地实现左心室的分割.文中给出了合成图像和左心室核磁共振图像的分割结果. 展开更多
关键词 水平集 符号距离函数 SVM 图像分割 核磁共振图像
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改进的非局部FCM脑核磁共振图像分割与偏移场恢复耦合模型 被引量:6
5
作者 王顺凤 耿志远 +2 位作者 张建伟 陈允杰 张世军 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期1412-1418,共7页
核磁共振图像技术可用于对疾病的辅助诊断,然而受成像机制的影响往往图像中含有噪声以及偏移场,使得传统的模糊C均值(FCM)算法很难得到较好的分割结果.为此,提出一种基于FCM算法的分割与偏移场恢复耦合模型.首先将偏移场耦合到模型中,... 核磁共振图像技术可用于对疾病的辅助诊断,然而受成像机制的影响往往图像中含有噪声以及偏移场,使得传统的模糊C均值(FCM)算法很难得到较好的分割结果.为此,提出一种基于FCM算法的分割与偏移场恢复耦合模型.首先将偏移场耦合到模型中,以降低灰度不均匀对分割的影响;其次将非局部信息融入模型中,使其在降低噪声影响的同时还能保持细长拓扑结构区域信息;最后引入隶属度正则项,以降低隶属度在过渡区域的影响,改善模型的分割效果.实验结果证明,文中模型对噪声具有较好的鲁棒性,并且在分割过程中能较好地恢复图像偏移场,得到较理想的分割结果及偏移场估计. 展开更多
关键词 核磁共振图像 模糊C均值 非局部信息 图像分割 偏移场
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基于核磁共振图像的脑肿瘤分割方法研究 被引量:5
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作者 葛婷 詹天明 +1 位作者 李勤丰 牟善祥 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期179-188,共10页
利用脑肿瘤核磁共振(Magnetic resonance,MR)图像提供的关于肿瘤和脑组织的形状、大小与定位等信息准确地分割出脑肿瘤区域,对监测脑肿瘤患者的肿瘤生长或缩小、制定手术或放化疗计划都起着重要的作用。探讨了脑肿瘤MR图像分割的背景与... 利用脑肿瘤核磁共振(Magnetic resonance,MR)图像提供的关于肿瘤和脑组织的形状、大小与定位等信息准确地分割出脑肿瘤区域,对监测脑肿瘤患者的肿瘤生长或缩小、制定手术或放化疗计划都起着重要的作用。探讨了脑肿瘤MR图像分割的背景与意义,整理了脑肿瘤分割方法中常用的评估指标以及实验数据库的发展过程。基于脑肿瘤MR图像的特点讨论了脑肿瘤分割的难点,并从MR成像缺陷、脑组织解剖结构以及脑肿瘤的复杂性等方面进行归纳。对脑肿瘤分割方法的分类以及常见的分割方法进行了研究,分析了基于图论的分割方法、基于可形变模型的分割方法以及基于机器学习的分割方法及其进展。最后,结合脑肿瘤分割中存在的问题对未来的研究工作进行展望。 展开更多
关键词 脑肿瘤 核磁共振成像 脑肿瘤分割 医学图像分割 图论 水平集 模糊C-均值 人工神经网络 核方法
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利用改进CV模型连续水平集算法的核磁共振乳腺图像分割 被引量:8
7
作者 王芳梅 范虹 Yi WANG 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期38-43,共6页
针对核磁共振乳腺图像边界弱、信息量大、信噪比低的问题,提出一种基于改进Chan-Vese(CV)模型的连续水平集分割算法。该算法利用B样条基函数将传统离散水平集函数表示成连续形式,用解决B样条空间的变分问题代替水平集函数更新的计算问题... 针对核磁共振乳腺图像边界弱、信息量大、信噪比低的问题,提出一种基于改进Chan-Vese(CV)模型的连续水平集分割算法。该算法利用B样条基函数将传统离散水平集函数表示成连续形式,用解决B样条空间的变分问题代替水平集函数更新的计算问题;通过引入转移Heaviside函数,构造α-CV模型作为能量函数模型。实验结果表明,与传统CV模型离散水平集方法相比,该算法可以避免局部极小值的现象,提高分割精度,有效抑制噪声,分割迭代次数降低了101数量级,并且可以准确、稳定地实现低信噪比、弱边界的核磁共振乳腺图像分割。 展开更多
关键词 核磁共振 乳腺图像分割 连续水平集 α-CV模型
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一种新的心脏磁共振图像分割方法 被引量:1
8
作者 张宁 秦安 陈武凡 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第31期224-226,232,共4页
心脏磁共振图像的分割是心脏功能辅助诊断和分析的基础,而左心室轮廓的提取则是正确分割心脏磁共振图像的关键。提出了一种提取心脏磁共振图像中左心室轮廓的方法。该方法首先采用一种自适应边缘保持平滑算法对心脏磁共振图像作平滑处理... 心脏磁共振图像的分割是心脏功能辅助诊断和分析的基础,而左心室轮廓的提取则是正确分割心脏磁共振图像的关键。提出了一种提取心脏磁共振图像中左心室轮廓的方法。该方法首先采用一种自适应边缘保持平滑算法对心脏磁共振图像作平滑处理,接着采用K均值聚类算法对心脏磁共振图像作聚类分析,然后采用基于变分水平集方法的几何主动轮廓线模型提取左心室轮廓。实验表明,该方法能够克服心脏磁共振图像中的噪声和心脏周边组织的影响,而且具有较好的准确性和鲁棒性。 展开更多
关键词 医学图像分割 心脏磁共振图像 自适应平滑 K均值聚类 主动轮廓模型 水平集方法
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基于模糊Gibbs随机场聚类二维直方图的核磁共振图像分割 被引量:1
9
作者 杨涛 管一弘 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第10期2797-2801,共5页
针对人脑组织结构的不确定性和模糊性,提出模糊Gibbs随机场聚类与二维直方图相结合的分割方法。该方法首先利用均值、方差及邻域属性对隶属度函数进行定义,并建立模糊Gibbs随机场;然后以模糊Gibbs随机场作为先验知识、最大后验概率为判... 针对人脑组织结构的不确定性和模糊性,提出模糊Gibbs随机场聚类与二维直方图相结合的分割方法。该方法首先利用均值、方差及邻域属性对隶属度函数进行定义,并建立模糊Gibbs随机场;然后以模糊Gibbs随机场作为先验知识、最大后验概率为判别准则来确定每一个像素的类归属以及它属于该类的隶属度,同时用模糊类的质心来更新类中心;最后将类中心引入二维直方图方法中,找到每个类之间的各个阈值点对图像进行分割。通过实验表明该算法能够准确分割出各种脑组织,对噪声的鲁棒性、结果的准确性及平滑性相对于模糊C均值(FCM)算法都有了很大的提高。 展开更多
关键词 模糊Gibbs随机场 模糊聚类 二维直方图 多阈值分割 核磁共振图像
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一种新的核磁共振图像偏场估计和分割算法研究
10
作者 杨军 石传奎 党建武 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第3期1155-1157,1165,共4页
在数字医学图像处理中,对于核磁共振图像而言,灰度不均匀性将严重影响算法的性能,因此必须进行偏场的估计以消除这种不均匀性。为此,提出了一种可以同时实现核磁共振图像偏场估计和图像分割的算法。使用最小均方误差准则构建目标函数,... 在数字医学图像处理中,对于核磁共振图像而言,灰度不均匀性将严重影响算法的性能,因此必须进行偏场的估计以消除这种不均匀性。为此,提出了一种可以同时实现核磁共振图像偏场估计和图像分割的算法。使用最小均方误差准则构建目标函数,利用偏场的光滑特性和局部特性构建约束项来加速算法的收敛速度并提高算法的性能。实验结果表明,该算法能够正确地进行图像分割和偏场校正,同时约束项能够加快算法的收敛速度和提高算法的性能。 展开更多
关键词 最小均方误差准则 偏场估计 图像分割 目标函数 核磁共振成像
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基于3D-CSC的核磁共振脑组织图像分割方法
11
作者 王浩军 张改英 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第1期67-76,共10页
为了实现核磁共振脑组织图像的快速自动识别,同时克服灰度不均匀性和噪声影响,本文提出一种改进的基于3D Cell Structure Code(3D-CSC)技术的三维核磁共振脑组织图像的全自动分割方法.首先通过3D Kuwahara滤波器过滤图像中的噪声,利用... 为了实现核磁共振脑组织图像的快速自动识别,同时克服灰度不均匀性和噪声影响,本文提出一种改进的基于3D Cell Structure Code(3D-CSC)技术的三维核磁共振脑组织图像的全自动分割方法.首先通过3D Kuwahara滤波器过滤图像中的噪声,利用基于图像灰度和空间信息的非参数偏场纠正方法抑制灰度不均匀性,然后利用多级并行的区域增长技术—3D Cell Structure Code(3D-CSC),对图像进行快速自动分割,并通过直方图分析方法实现了不同脑组织的分类,进而利用数学形态学运算进行后处理,提高了脑组织识别的准确度.通过在8个真实T1-加权MR图像和10组模拟T1-加权MR图像上的实验,验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 图像分割 3D-CSC 核磁共振图像 脑组织
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基于心脏电影磁共振图像的左心肌分割新进展 被引量:1
12
作者 王慧 王丽嘉 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期238-246,共9页
左心肌分割不仅可计算左心室体积,还可计算心肌质量、追踪心肌运动、重建心脏等,可用于临床评估心脏功能,对心肌梗死、心肌肥大等心脏疾病的诊疗具有重要的意义。心脏电影磁共振图像时空分辨率高,被广泛应用于左心肌分割及功能评价。然... 左心肌分割不仅可计算左心室体积,还可计算心肌质量、追踪心肌运动、重建心脏等,可用于临床评估心脏功能,对心肌梗死、心肌肥大等心脏疾病的诊疗具有重要的意义。心脏电影磁共振图像时空分辨率高,被广泛应用于左心肌分割及功能评价。然而,左心肌外部毗邻灰度相近的组织,内部有可能与小梁肌、乳头肌等相连,给左心肌分割带来不小的难度,大量研究者一直致力于左心肌分割算法的研究。全面回顾基于心脏电影磁共振图像的左心肌分割方法,首先对传统的左心肌分割方法及其优缺点进行归纳比较,然后重点讨论包括光流法、深度学习在内的新的左心肌分割方法,最后简单介绍左心肌分割方法的常用评估标准。从目前来看,基于深度学习的左心肌分割方法精度高、速度快,将会是今后一段时间内研究者密切关注的相关方法,但深度学习中仍需解决海量数据需求和超参数确定等问题。 展开更多
关键词 心脏电影磁共振图像 左心肌分割方法 深度学习
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一种基于区域相关性的三维核磁共振图像快速分割方法
13
作者 刘兆 沈辉 +1 位作者 高政 胡德文 《计算机工程与科学》 CSCD 2008年第7期54-56,76,共4页
本文针对三维核磁共振图像的自动分割问题,结合分水岭算法与SharonE等人提出的SWA分割算法,提出一种基于区域相关性的快速分割算法。该算法的优点是减少了计算复杂度,计算速度得到很大提高,能准确有效地提取出感兴趣的目标区域。实验结... 本文针对三维核磁共振图像的自动分割问题,结合分水岭算法与SharonE等人提出的SWA分割算法,提出一种基于区域相关性的快速分割算法。该算法的优点是减少了计算复杂度,计算速度得到很大提高,能准确有效地提取出感兴趣的目标区域。实验结果表明,该算法能对一般的三维核磁共振图像及具有复杂纹理的单张切片图像进行准确的分割。 展开更多
关键词 图像分割 图论 分水岭 核磁共振成像
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基于核磁共振扩散张量成像技术的脑组织3D分割算法研究 被引量:1
14
作者 吴占雄 蒋飚 +2 位作者 章伟敏 朱善安 HE Bin 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期602-605,共4页
无论在临床诊断上还是在脑电/脑磁研究中,脑组织的准确分割都具有重要的作用。由于DT-MRI比传统MRI能够提供更多的关于脑组织生理结构特性的物理信息,所以基于DT-MRI的分割将更加准确有效。基于扩散张量核磁共振成像技术,提出把脑内部... 无论在临床诊断上还是在脑电/脑磁研究中,脑组织的准确分割都具有重要的作用。由于DT-MRI比传统MRI能够提供更多的关于脑组织生理结构特性的物理信息,所以基于DT-MRI的分割将更加准确有效。基于扩散张量核磁共振成像技术,提出把脑内部分割成灰质、白质、脑脊液3种组织的新方法,对脑脊液采用扩散张量特征值阈值法进行分割,对白质与灰质采用3D不变参数均值聚类算法进行分割。在Matlab 7.1环境下,采用该方法对病人DT-MRI数据进行实际计算验证,得到较好的结果。对DT-MRI张量空间的准确分割,需要高效率算法与不同脑组织生理结构特性先验知识的有机结合。 展开更多
关键词 核磁共振扩散张量成像(DT-MRI) 三维图像分割 扩散张量
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基于模态交互学习的多源心脏图像分割方法研究 被引量:1
15
作者 钟乔鑫 赵毅忠 +1 位作者 张飞燕 陆雪松 《磁共振成像》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期145-152,共8页
目的通过研究和搭建人工智能深度学习网络,实现多模态心脏磁共振(cardiac magnetic resonance,CMR)图像分割,并提升Dice系数。材料与方法回顾性分析来自2019年多序列CMR分割挑战赛的公开数据集,它包含了45例患者平衡稳态自由进动(balanc... 目的通过研究和搭建人工智能深度学习网络,实现多模态心脏磁共振(cardiac magnetic resonance,CMR)图像分割,并提升Dice系数。材料与方法回顾性分析来自2019年多序列CMR分割挑战赛的公开数据集,它包含了45例患者平衡稳态自由进动(balanced-steady state free precession,bSSFP)模态,晚期钆增强(late gadolinium enhancement,LGE)模态与T2WI模态的CMR图像数据。本文构建了一种新的双流U型网络框架,实现bSSFP与LGE两种模态以及bSSFP与T2WI两种模态的CMR图像分割。在编码阶段,未配准各模态图像被交替地送入各自分支进行特征学习,所获取的特征图接着都流入共享层,实现多模态信息的交互补充,最终共享特征分开流出到各自分支进行解码输出。通过在45例患者的CMR图像数据集上进行五折交叉验证实验,分别对bSSFP与LGE模态、bSSFP与T2WI模态进行了分割,以Dice系数对提出的模型进行性能评估,Wilcoxon符号秩检验被用来检验模型差异性。结果在bSSFP与LGE模态的分割实验中,本文方法在bSSFP模态的平均Dice系数相较于传统UNet模型和最新的Swin-Unet模型都有显著提升(P<0.001);在LGE模态的平均Dice系数较传统UNet模型(P<0.001)、Swin-Unet模型(P=0.001)、双流UNet(P=0.021)均有显著提升。在bSSFP与T2WI模态的分割实验中,本文方法在bSSFP模态的平均Dice系数较UNet模型、Swin-Unet模型与双流UNet均有显著提升(P<0.001);在T2WI模态的平均Dice系数较UNet模型有显著提升(P<0.001),较Swin-Unet模型有提升(P=0.025)。结论本研究提出的双流U型网络框架为CMR图像多模态分割提供有效方法,且该网络提高了CMR图像bSSFP模态与LGE模态及bSSFP模态与T2WI模态的Dice系数,很好地解决了多模态CMR图像个体解剖学差异大和图像间存在灰度不一致问题,提升了模型的泛化能力。 展开更多
关键词 心肌梗死 心肌病 心血管疾病 多源心脏图像分割 深度神经网络 模态交互学习 磁共振成像
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面向类别不平衡的胎儿心脏超声图像分割算法
16
作者 牛亮 张孟璐 +4 位作者 陈炳华 姜舒 陆璐琦 徐晓 牛强 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第21期236-243,共8页
基于深度学习的图像分割技术是处理医学图像的有力工具,胎儿心脏超声图像分割任务更是其中的热点研究内容。由于不同心脏部位像素点数量不平衡以及图像模糊等问题,导致现有算法对少数类像素点的分割准确度较低,分割边界通常也不够精确... 基于深度学习的图像分割技术是处理医学图像的有力工具,胎儿心脏超声图像分割任务更是其中的热点研究内容。由于不同心脏部位像素点数量不平衡以及图像模糊等问题,导致现有算法对少数类像素点的分割准确度较低,分割边界通常也不够精确。为此,提出面向类别不平衡的胎儿心脏超声图像分割算法。该算法通过嵌入代价感知层,为少数类像素点的错误分类分配更高的损失权重,以提升少数类像素点的分类准确性。应用全局直方图均衡化,结合空洞空间金字塔池化,获取清晰的图像轮廓和多尺度上下文信息。在真实胎儿心脏数据集上与7种先进分割算法比较,该算法在多项评价指标上均获得了最优的分割结果。 展开更多
关键词 胎儿心脏超声 图像分割 类别不平衡 代价感知 多尺度
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心脏灌注磁共振成像的图像配准
17
作者 何金强 叶安培 《中国生物医学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期199-202,共4页
医学时序图像的配准是医学图像分析诊断的基础 ,也是图像融合等图像处理需要先行解决的问题。本研究提出了一种新的基于图像分割和相关法的算法 ,用于准确、快速实现心脏灌注核磁共振成像 (MRI)图像的配准。该方法以图像相关系数为目标... 医学时序图像的配准是医学图像分析诊断的基础 ,也是图像融合等图像处理需要先行解决的问题。本研究提出了一种新的基于图像分割和相关法的算法 ,用于准确、快速实现心脏灌注核磁共振成像 (MRI)图像的配准。该方法以图像相关系数为目标函数 ,利用迭代运算确定心脏图像的水平位移、垂直位移和旋转角度等参数。该算法优点在于充分考虑了心肌灌注图像的特殊性以及被测对象的身体物理运动、生理运动。结果表明 ,此方法能有效地对心脏灌注磁共振图像进行配准处理。 展开更多
关键词 心脏灌注 磁共振成像 图像配准 图像分割 相关法
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小波多尺度水平集算法与心脏超声图像鲁棒分割 被引量:5
18
作者 秦安 冯前进 陈武凡 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第30期208-211,214,共5页
由于斑点噪声的存在,超声图像的灰度分布是非高斯的,传统的基于高斯模型的图像分割方法不能解决心脏超声图像分割问题。但小波分解后的高阶低频小波系数近似服从高斯分布,利用这个特点,论文提出一种新颖的小波多分辨率框架下的水平集曲... 由于斑点噪声的存在,超声图像的灰度分布是非高斯的,传统的基于高斯模型的图像分割方法不能解决心脏超声图像分割问题。但小波分解后的高阶低频小波系数近似服从高斯分布,利用这个特点,论文提出一种新颖的小波多分辨率框架下的水平集曲线演化算法。首先对超声心脏图像做小波分解,得到各层的低频图像。从小波分解的顶层低频图像开始,利用边界和区域复合约束动态轮廓线模型(ActiveContourModel)寻找左心室内边界;然后通过插值将结果向下一尺度低频图像传递,并利用尺度间形状约束和边界约束复合ACM进一步细化曲线,使其符合局部图像特征,如此逐层重复直至原始图像。由于采用了小波多尺度框架和尺度间形状约束,算法具有曲线演化结果稳健鲁棒、不易陷入局部极小和发生边界泄漏等优点,非常适合心脏超声图像噪声高、对比度低、边界灰度梯度不显著的特点。在实际临床三维超声图像上的实验表明,算法分割结果和人工分割结果很接近。 展开更多
关键词 心脏超声 小波分解 图像分割 水平集 曲线演化
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模糊水平集心脏CT图像序列分割方法 被引量:5
19
作者 李振华 梅雪 +1 位作者 郭笑妍 黄嘉爽 《计算机工程与设计》 北大核心 2015年第11期3030-3034,3045,共6页
为解决心脏CT图像序列传统分割方法人工交互复杂、效率低的问题,提出一种模糊水平集分割方法。只需选定单张心脏CT图像,利用改进后的模糊聚类算法获取感兴趣区域初始轮廓,将其结果用于引导C-V模型水平集进行心脏组织精准分割。为有效减... 为解决心脏CT图像序列传统分割方法人工交互复杂、效率低的问题,提出一种模糊水平集分割方法。只需选定单张心脏CT图像,利用改进后的模糊聚类算法获取感兴趣区域初始轮廓,将其结果用于引导C-V模型水平集进行心脏组织精准分割。为有效减少图像序列分割时间及人工交互,由单张图像分割结果作为其空间相邻图像水平集的初始轮廓,避免重复性聚类过程,循环迭代得到每张图像最终轮廓位置。实验结果表明,该算法能准确分割出心脏各组织边缘,时间代价小、人工交互简单,分割结果能为心脏三维重建提供准确的数据集。 展开更多
关键词 水平集方法 图像分割 模糊聚类 心脏图像序列 三维重建
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UConvTrans:全局和局部信息交互的双分支心脏图像分割 被引量:5
20
作者 李擎 皇甫玉彬 +3 位作者 李江昀 杨志方 陈鹏 王子涵 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期570-581,共12页
心脏核磁共振成像(MRI)具有噪声多、背景和目标区域相似度高、右心室形状不固定、呈月牙形或扁圆形等特点,虽然基于卷积神经网络的U型结构在医学图像分割中表现出色,但由于卷积本身的局部运算特性,提取全局信息特征能力有限,所以很难提... 心脏核磁共振成像(MRI)具有噪声多、背景和目标区域相似度高、右心室形状不固定、呈月牙形或扁圆形等特点,虽然基于卷积神经网络的U型结构在医学图像分割中表现出色,但由于卷积本身的局部运算特性,提取全局信息特征能力有限,所以很难提升在心脏MRI上的分割精度.针对上述问题,提出一种全局和局部信息交互的双分支网络模型(UConvTrans).首先,利用卷积分支和Transformer分支提取局部特征和建模全局上下文信息,能够保留细节信息并抑制心脏MRI中噪声和背景区域的干扰.其次,设计了融合卷积网络和Transformer结构的模块,该模块将二者提取的特征交互融合,增强了模型表达能力,改善了右心室的分割精度,而且避免了Transformer结构在大规模数据集上预训练,可以灵活调节网络结构.此外,UConvTrans能有效地平衡精度和效率,在MICCAI 2017 ACDC数据集上进行验证,该模型在模型参数量、计算量仅为U-Net的10%、8%的情况下,平均Dice系数比U-Net提高了1.13%.最终,在其官方测试集上实现了右心室92.42%、心肌91.64%、左心室95.06%的Dice系数,在心肌及左心室区域取得了到目前为止最好的结果. 展开更多
关键词 医学图像分割 心脏核磁共振图像 卷积神经网络 Transformer模型 编码器-解码器
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