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摘要:
医学超声成像技术以其实时性、无损性与廉价性等优点被广泛应用于医疗诊断,但由于其固有的斑点噪声和与组织相关的纹理特性使得医学超声图像的分割一直是一个难题.模糊C均值聚类算法(FCM)具有较强的抗噪声能力,能够较好地完成医学超声图像的分割任务,但其局限性在于对聚类中心的初值较敏感,当随机选取初始聚类中心时,很有可能使分割过程陷入局部极小,影响分割结果.利用遗传算法(GA)能够寻找全局最优解的特点,提出一种基于遗传算法寻找初始聚类中心的模糊聚类方法.应用于医学超声图像分割并取得了良好效果.
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文献信息
篇名 基于遗传模糊聚类的医学超声图像分割方法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 医学超声图像 图像分割 模糊聚类 遗传算法
年,卷(期) 2008,(33) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 227-231
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 6557字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.33.069
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作者信息
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1 毕峰 辽东学院信息技术学院 9 35 3.0 5.0
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计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
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