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摘要:
图像分割是目标识别,资源分类等研究的基础。在医学临床诊断,视频监控计算机视觉等多个林谷都有重要的应用。水平集方法以一种紧凑的方式来表达集合主动轮廓曲线的演化,并且为之提供稳定的数值计算。Chan和Vese提出的基于简化的Mumford-Shan模型的主动轮廓模型(C-V方法),能够很的检查出带有空洞的目标的内部区域,但只能处理两相图片的分割。基于C-V模型,Vese Chan推广到实用多个水平集函数来分割多相图像,即Vese-Chan变分多水平模型。该方法有以下优点:可以自动的避免水平集函数覆盖区域的“重叠”和“真空”问题。本文中,我们基于C-V模型以及Vese-Chan变分水平集模型,实现了如何利用单个水平集函数以及两个水平集函数来进行医学图像分割;讨论了这两种方法的优缺点。我们的图像分割数值实验结果验证了理论结果。
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 水平集方法在医学图像分割中的一个应用
来源期刊 应用数学进展 学科 工学
关键词 Vese-Chan模型 变分水平集法 多相图像分割
年,卷(期) yysxjz_2016,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 63-73
页数 11页 分类号 TP39
字数 语种
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 王汉权 云南财经大学统计与数学学院 10 3 1.0 1.0
2 马秀 云南财经大学统计与数学学院 2 0 0.0 0.0
3 张浩然 云南财经大学统计与数学学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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2002(1)
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研究主题发展历程
节点文献
Vese-Chan模型
变分水平集法
多相图像分割
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
应用数学进展
月刊
2324-7991
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
出版文献量(篇)
1138
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8
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