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摘要:
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.
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文献信息
篇名 基于模糊Gibbs随机场聚类二维直方图的核磁共振图像分割
来源期刊 计算机应用 学科 工学
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
年,卷(期) 2010,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 2797-2801
页数 分类号 TP391.41
字数 5406字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 管一弘 昆明理工大学理学院 19 118 5.0 10.0
2 杨涛 昆明理工大学理学院 32 85 5.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
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
研究起点
研究来源
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相关学者/机构
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计算机应用
月刊
1001-9081
51-1307/TP
大16开
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62-110
1981
chi
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20189
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