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基于改进C-V模型乳腺癌MR图像分割
基于改进C-V模型乳腺癌MR图像分割
作者:
叶少珍
尤伟峰
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
乳腺癌
MR图像
图像分割C-V模型
惩罚能量项
摘要:
在乳腺癌MR图像分割中,传统C-V模型没有充分利用图像边界曲率信息,需要重新初始化水平集函数使其保持为一个符号距离函数(SDF),导致图像分割比较慢,同时目标区域易产生过度分割.为此,通过在传统的C-V模型中引入惩罚能量项和全局边界曲率能量项,提出一种改进的C-V模型图像分割方法,克服了水平集函数需要重新初始化和目标区域易产生过度分割等问题.实验表明,改进的C-V模型对乳腺癌MR图像具有较好的分割效果,分割收敛速度较快.
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期刊文献
内容分析
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相关文献总数
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(/年)
文献信息
篇名
基于改进C-V模型乳腺癌MR图像分割
来源期刊
福州大学学报(自然科学版)
学科
工学
关键词
乳腺癌
MR图像
图像分割C-V模型
惩罚能量项
年,卷(期)
2015,(1)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
35-40
页数
6页
分类号
TP391.41
字数
3356字
语种
中文
DOI
10.7631/issn.1000-2243.2015.01.0035
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
叶少珍
福州大学数学与计算机科学学院
62
283
9.0
14.0
5
尤伟峰
福州大学数学与计算机科学学院
1
5
1.0
1.0
传播情况
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引文网络
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引证文献(2)
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引证文献(0)
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研究主题发展历程
节点文献
乳腺癌
MR图像
图像分割C-V模型
惩罚能量项
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
福州大学学报(自然科学版)
主办单位:
福州大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1000-2243
CN:
35-1117/N
开本:
大16开
出版地:
福建省福州市大学新区学园路2号
邮发代号:
34-27
创刊时间:
1961
语种:
chi
出版文献量(篇)
4219
总下载数(次)
6
总被引数(次)
24665
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