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胸部CT图像中孤立性肺结节良恶性快速分类
被引量:
25
1
作者
刘露
刘宛予
+4 位作者
楚春雨
吴军
周洋
张红霞
鲍劼
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第8期2060-2068,共9页
为突破医学影像诊断学依据医学征象进行定性诊断准确度不高的瓶颈,针对胸部CT图像中孤立性肺结节(SPN)定性诊断问题,提出了能够用图像特征有效表示SPN病理特性,快速准确诊断SPN良恶性的计算机辅助诊断系统。采取交互式分割方法从胸部CT...
为突破医学影像诊断学依据医学征象进行定性诊断准确度不高的瓶颈,针对胸部CT图像中孤立性肺结节(SPN)定性诊断问题,提出了能够用图像特征有效表示SPN病理特性,快速准确诊断SPN良恶性的计算机辅助诊断系统。采取交互式分割方法从胸部CT图像中提取出SPN;直接计算SPN图像的多分辨率直方图得到768维空间信息特征样本集;然后,充分利用具有处理高维数据集优势的支持向量机(SVM)构造SPN良恶性分类器;最后,通过测试样本集对经训练后的SVM分类器进行测试以评价分类性能。对214例病例进行实验,结果表明:240个SPN图像的768维特征计算所用时间为4.83s,SVM分类器训练测试所用时间为2.24s,敏感性为73.33%,特异性为70%,准确度达71.67%,接受者操作特性曲线(ROC)下面积(AUC)为0.7864。该系统提取的高维图像空间信息特征能够有效表示SPN特性;没有考虑医学征象进行SPN定性诊断的准确度即可达到71.67%,同时分类速度比传统纹理算法提高了近50倍,为医学影像学解决SPN定性诊断问题提供了便捷、客观的辅助手段。
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关键词
孤立性肺结节(SPN)
CT图像
良恶性结节
多分辨率直方图
支持向量机(SVM)
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职称材料
CT图像中肿大淋巴结肺癌转移分类方法
被引量:
6
2
作者
刘露
刘宛予
+4 位作者
楚春雨
吴军
周洋
张红霞
鲍劼
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2009年第10期2476-2482,共7页
为解决肺癌N分期中胸部CT难于对肿大淋巴结是否癌转移进行评价的问题,寻求能够有效表示淋巴结病理特性的图像特征,实现对肿大淋巴结癌转移快速准确地判别。该文采取交互式分割从CT图像中提取出肿大淋巴结;直接计算淋巴结的多分辨率直方...
为解决肺癌N分期中胸部CT难于对肿大淋巴结是否癌转移进行评价的问题,寻求能够有效表示淋巴结病理特性的图像特征,实现对肿大淋巴结癌转移快速准确地判别。该文采取交互式分割从CT图像中提取出肿大淋巴结;直接计算淋巴结的多分辨率直方图得到200维空间信息特征样本集;利用具有处理高维数据集优势的支持向量机(SVM)构造分类器;用测试集对经训练的SVM分类器进行测试以评价分类性能。经96例病例实验结果表明:100个淋巴结图像的200维特征计算用时1.91s,SVM分类器训练测试用时1.36s,敏感性76%,特异性64%,准确度70%,接受者操作特性曲线(ROC)下面积(AUC)0.6525。高维图像空间信息特征能够有效表示淋巴结特性;没有考虑医学征象进行肿大淋巴结癌转移定性诊断的准确度就达到了70%,同时分类速度比传统纹理算法提高了约10倍。
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关键词
肺癌N分期
CT图像
肿大淋巴结
多分辨率直方图
支持向量机(SVM)
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职称材料
支持向量机与区域增长相结合的CT图像并行分割
被引量:
5
3
作者
刘露
楚春雨
+1 位作者
马建为
刘宛予
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010年第5期237-239,共3页
针对经典区域增长算法中生长规则确定的困难和单纯使用支持向量机分割速度慢的问题,提出了一种支持向量机与区域增长相结合的图像并行分割方法。首先,从已知分割结果的图像中选取一定数量的目标区域与非目标区域样本点作为支持向量机分...
针对经典区域增长算法中生长规则确定的困难和单纯使用支持向量机分割速度慢的问题,提出了一种支持向量机与区域增长相结合的图像并行分割方法。首先,从已知分割结果的图像中选取一定数量的目标区域与非目标区域样本点作为支持向量机分类器的训练样本并训练支持向量机,然后利用训练好的支持向量机自动寻找种子点并进行区域增长,在区域增长过程中使用支持向量机分类器作为增长规则,最后,针对边缘和噪声像素点进行必要的后处理。测试实验获得了较好的分割效果和较快的分割速度且能实现自动分割,表明所提出的方法是可行有效的。
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关键词
支持向量机(SVM)
区域增长
CT图像
并行分割
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职称材料
融合图像局部能量和梯度的水平集分割方法
被引量:
2
4
作者
包立君
刘宛予
浦昭邦
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第3期44-48,共5页
为了实现结构复杂的灰度不均匀图像的快速准确分割,提出一种融合局部能量和梯度敏感性的水平集方法,采用梯度敏感的能量函数改进局部能量最小化水平集方法,并利用灰度全局信息自动初始化水平集.局部能量函数由局部灰度拟合函数定义,是...
为了实现结构复杂的灰度不均匀图像的快速准确分割,提出一种融合局部能量和梯度敏感性的水平集方法,采用梯度敏感的能量函数改进局部能量最小化水平集方法,并利用灰度全局信息自动初始化水平集.局部能量函数由局部灰度拟合函数定义,是水平集的外部驱动能量,适用于分割灰度不均匀图像.梯度敏感项依据图像特性,自动判定对水平集的驱动方向,其外部能量函数能加速零水平集向目标边界的运动,内部能量函数则推动零水平集离开平坦区域.该方法提高了水平集演化的速度和稳定性;通过调节水平集对不同强度边缘的敏感度,能够提取出弱边缘;而且不需要交互式操作.实验结果表明,该方法在分割灰度不均匀图像时,具有快速、准确和鲁棒性好的特点.
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关键词
图像分割
水平集方法
局部拟合能量
梯度敏感性
自动初始化
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职称材料
基于模式识别方法的肺癌分型比较
5
作者
刘露
马俊雷
+2 位作者
李云
董永庆
刘宛予
《现代电子技术》
2010年第10期83-85,共3页
根据不同特征对分型准确率的影响,使用Logistic回归分析进行特征选择及优选实验研究,并采用神经网络和支持向量机方法对常见的周围型肺癌进行分型比较。通过实验,说明了神经网络和支持向量机在肺癌分型的应用方法,比较了两种模式识别方...
根据不同特征对分型准确率的影响,使用Logistic回归分析进行特征选择及优选实验研究,并采用神经网络和支持向量机方法对常见的周围型肺癌进行分型比较。通过实验,说明了神经网络和支持向量机在肺癌分型的应用方法,比较了两种模式识别方法在肺癌分型中的运用情况,验证了支持向量机在小样本情况下比神经网络具有更强的泛化能力。
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关键词
肺癌分型
支持向量机
神经网络
LOGISTIC回归
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职称材料
题名
胸部CT图像中孤立性肺结节良恶性快速分类
被引量:
25
1
作者
刘露
刘宛予
楚春雨
吴军
周洋
张红霞
鲍劼
机构
哈尔滨工业大学hit-insa中法生物医学图像联合研究中心
哈尔滨
理工
大学
自动化学院
哈尔滨
医科
大学
附属肿瘤医院
出处
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第8期2060-2068,共9页
基金
国家国际科技合作重大专项(No.2007DFB30320)
国家自然科学基金资助项目(No.60777004)
黑龙江省教育厅科技计划项目(No.11531048)
文摘
为突破医学影像诊断学依据医学征象进行定性诊断准确度不高的瓶颈,针对胸部CT图像中孤立性肺结节(SPN)定性诊断问题,提出了能够用图像特征有效表示SPN病理特性,快速准确诊断SPN良恶性的计算机辅助诊断系统。采取交互式分割方法从胸部CT图像中提取出SPN;直接计算SPN图像的多分辨率直方图得到768维空间信息特征样本集;然后,充分利用具有处理高维数据集优势的支持向量机(SVM)构造SPN良恶性分类器;最后,通过测试样本集对经训练后的SVM分类器进行测试以评价分类性能。对214例病例进行实验,结果表明:240个SPN图像的768维特征计算所用时间为4.83s,SVM分类器训练测试所用时间为2.24s,敏感性为73.33%,特异性为70%,准确度达71.67%,接受者操作特性曲线(ROC)下面积(AUC)为0.7864。该系统提取的高维图像空间信息特征能够有效表示SPN特性;没有考虑医学征象进行SPN定性诊断的准确度即可达到71.67%,同时分类速度比传统纹理算法提高了近50倍,为医学影像学解决SPN定性诊断问题提供了便捷、客观的辅助手段。
关键词
孤立性肺结节(SPN)
CT图像
良恶性结节
多分辨率直方图
支持向量机(SVM)
Keywords
Solitary Pulmonary Nodule(SPN)
CT image
benign and malignant nodules
multi-resolution histogram
Support Vector Machine(SVM)
分类号
TP394.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
R445.3 [医药卫生—影像医学与核医学]
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职称材料
题名
CT图像中肿大淋巴结肺癌转移分类方法
被引量:
6
2
作者
刘露
刘宛予
楚春雨
吴军
周洋
张红霞
鲍劼
机构
哈尔滨工业大学hit-insa中法生物医学图像联合研究中心
哈尔滨
理工
大学
自动化学院
哈尔滨
医科
大学
附属肿瘤医院
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2009年第10期2476-2482,共7页
基金
国家国际科技合作重大专项(2007DFB30320)
国家自然科学基金(60777004)
黑龙江省教育厅科技计划项目(11531048)资助课题
文摘
为解决肺癌N分期中胸部CT难于对肿大淋巴结是否癌转移进行评价的问题,寻求能够有效表示淋巴结病理特性的图像特征,实现对肿大淋巴结癌转移快速准确地判别。该文采取交互式分割从CT图像中提取出肿大淋巴结;直接计算淋巴结的多分辨率直方图得到200维空间信息特征样本集;利用具有处理高维数据集优势的支持向量机(SVM)构造分类器;用测试集对经训练的SVM分类器进行测试以评价分类性能。经96例病例实验结果表明:100个淋巴结图像的200维特征计算用时1.91s,SVM分类器训练测试用时1.36s,敏感性76%,特异性64%,准确度70%,接受者操作特性曲线(ROC)下面积(AUC)0.6525。高维图像空间信息特征能够有效表示淋巴结特性;没有考虑医学征象进行肿大淋巴结癌转移定性诊断的准确度就达到了70%,同时分类速度比传统纹理算法提高了约10倍。
关键词
肺癌N分期
CT图像
肿大淋巴结
多分辨率直方图
支持向量机(SVM)
Keywords
Lung cancer N stage
CT image
Tumid lymph nodes
Multi-resolution histogram
Support Vector Machine
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
R445.3 [医药卫生—影像医学与核医学]
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职称材料
题名
支持向量机与区域增长相结合的CT图像并行分割
被引量:
5
3
作者
刘露
楚春雨
马建为
刘宛予
机构
哈尔滨
理工
大学
自动化学院
哈尔滨工业大学hit-insa中法生物医学图像联合研究中心
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010年第5期237-239,共3页
基金
国家国际科技合作重大专项(No.2007DFB30320)
黑龙江省教育厅科技计划项目(No.11531048)
哈尔滨市科技创新人才研究专项资金项目(No.2008RFQXS062)资助
文摘
针对经典区域增长算法中生长规则确定的困难和单纯使用支持向量机分割速度慢的问题,提出了一种支持向量机与区域增长相结合的图像并行分割方法。首先,从已知分割结果的图像中选取一定数量的目标区域与非目标区域样本点作为支持向量机分类器的训练样本并训练支持向量机,然后利用训练好的支持向量机自动寻找种子点并进行区域增长,在区域增长过程中使用支持向量机分类器作为增长规则,最后,针对边缘和噪声像素点进行必要的后处理。测试实验获得了较好的分割效果和较快的分割速度且能实现自动分割,表明所提出的方法是可行有效的。
关键词
支持向量机(SVM)
区域增长
CT图像
并行分割
Keywords
Support vector machine Regional growth CT image Parallel segment
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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职称材料
题名
融合图像局部能量和梯度的水平集分割方法
被引量:
2
4
作者
包立君
刘宛予
浦昭邦
机构
哈尔滨工业大学hit-insa中法生物医学图像联合研究中心
出处
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第3期44-48,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(60777004)
国家科技部重点国际合作项目(2007DFB30320)
文摘
为了实现结构复杂的灰度不均匀图像的快速准确分割,提出一种融合局部能量和梯度敏感性的水平集方法,采用梯度敏感的能量函数改进局部能量最小化水平集方法,并利用灰度全局信息自动初始化水平集.局部能量函数由局部灰度拟合函数定义,是水平集的外部驱动能量,适用于分割灰度不均匀图像.梯度敏感项依据图像特性,自动判定对水平集的驱动方向,其外部能量函数能加速零水平集向目标边界的运动,内部能量函数则推动零水平集离开平坦区域.该方法提高了水平集演化的速度和稳定性;通过调节水平集对不同强度边缘的敏感度,能够提取出弱边缘;而且不需要交互式操作.实验结果表明,该方法在分割灰度不均匀图像时,具有快速、准确和鲁棒性好的特点.
关键词
图像分割
水平集方法
局部拟合能量
梯度敏感性
自动初始化
Keywords
image segmentation
level set method
region fitting energy
gradient sensitivity
automatic initialization
分类号
TN911 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
基于模式识别方法的肺癌分型比较
5
作者
刘露
马俊雷
李云
董永庆
刘宛予
机构
哈尔滨
理工
大学
自动化学院
哈尔滨工业大学hit-insa中法生物医学图像联合研究中心
中国
联合
网络通信有限公司北京市分公司
吉林省长白无线转播台
出处
《现代电子技术》
2010年第10期83-85,共3页
基金
国家自然科学基金项目(60777004)
黑龙江省教育厅科技计划项目(11531048)
哈尔滨市科技创新人才研究专项资金项目(2008RFQXS062)
文摘
根据不同特征对分型准确率的影响,使用Logistic回归分析进行特征选择及优选实验研究,并采用神经网络和支持向量机方法对常见的周围型肺癌进行分型比较。通过实验,说明了神经网络和支持向量机在肺癌分型的应用方法,比较了两种模式识别方法在肺癌分型中的运用情况,验证了支持向量机在小样本情况下比神经网络具有更强的泛化能力。
关键词
肺癌分型
支持向量机
神经网络
LOGISTIC回归
Keywords
lung cancer grouping
support vector machine
neural network
Logistic regression
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
胸部CT图像中孤立性肺结节良恶性快速分类
刘露
刘宛予
楚春雨
吴军
周洋
张红霞
鲍劼
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
25
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
CT图像中肿大淋巴结肺癌转移分类方法
刘露
刘宛予
楚春雨
吴军
周洋
张红霞
鲍劼
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2009
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
支持向量机与区域增长相结合的CT图像并行分割
刘露
楚春雨
马建为
刘宛予
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010
5
在线阅读
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职称材料
4
融合图像局部能量和梯度的水平集分割方法
包立君
刘宛予
浦昭邦
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
5
基于模式识别方法的肺癌分型比较
刘露
马俊雷
李云
董永庆
刘宛予
《现代电子技术》
2010
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