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摘要:
在求解脑电图EEG及脑磁图MEG正问题的过程中,常需要对人体组织中介电常数差距大的地方进行分层建模,以便更加准确的计算其传导矩阵.在人体脑部的各个组织中,颅骨和周围脑组织的介电常数差别尤其大.如何从脑MR图像中自动、准确地分割出颅骨部分,成为精确计算MEG/EEG正向传导矩阵的关键问题.而在磁共振图像(MRI)中,虽然软组织能被很清晰的成像,但颅骨却因为缺少氢而在图像中成像模糊,用传统的分割算法很难自动分割出准确的结果.为解决上述问题,本文提出一种结合脑组织平滑的先验信息和基于形变的曲面演化自动分割算法,来分割脑MR图像中的颅骨部分.再利用基于水平集的活动轮廓方法提取出头皮组织,进而构建出EEG及MEG正问题计算所需的三层真实头模型.我们将自动分割结果与手动分割结果进行了比较,证明了本文方法的有效性.
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文献信息
篇名 一种基于脑MR图像的三层头模型自动分割方法
来源期刊 中国体视学与图像分析 学科 工学
关键词 颅骨提取 C-V模型 形变曲面 有限元模型 MR影像 EEG MEG
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 图像分析
研究方向 页码范围 227-234
页数 8页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.13505/j.1007-1482.2015.20.03.004
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研究主题发展历程
节点文献
颅骨提取
C-V模型
形变曲面
有限元模型
MR影像
EEG
MEG
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
中国体视学与图像分析
季刊
1007-1482
11-3739/R
16开
北京清华大学工物系(刘卿楼)211室
1996
chi
出版文献量(篇)
1334
总下载数(次)
3
总被引数(次)
7461
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
江苏省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangsu Province
官方网址:http://www.jsnsf.gov.cn/News.aspx?a=37
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导