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摘要:
灰度不均匀性常出现在医学图像中,给图像分割问题带来很大困扰.为了提高鲁棒性,可在分割模型中引入各种先验知识,例如形状和灰度分布信息.而传统的引入先验知识的分割算法,如神经网络算法,仍存在许多问题,包括数据计算量大和边界不连续等.为了解决这些问题,提出了一种基于水平集理论的分割算法.利用局部区域的灰度信息定义能量函数,然后根据能量函数的最小化机制引导水平集曲线进化并最终收敛到目标边界.在仿真实验中,将局域化的水平集算法与传统的自组织映射神经网络算法进行比较.结果表明,所得到的算法在鲁棒去噪和目标边界的连续性方面效果更佳.
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文献信息
篇名 水平集理论在磁共振脑图像分割中的模型研究
来源期刊 沈阳大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 磁共振脑图像 图像分割 水平集 曲线进化 局域处理
年,卷(期) 2013,(4) 所属期刊栏目 信息与控制
研究方向 页码范围 298-302
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 4158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 田丹 沈阳大学信息工程学院 20 50 5.0 6.0
2 范立南 沈阳大学信息工程学院 55 539 12.0 21.0
3 吴静飞 沈阳大学信息工程学院 1 4 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
磁共振脑图像
图像分割
水平集
曲线进化
局域处理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
沈阳大学学报(自然科学版)
双月刊
2095-5456
21-1583/N
大16开
辽宁省沈阳市大东区联合路54号
1988
chi
出版文献量(篇)
3066
总下载数(次)
4
总被引数(次)
12472
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