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摘要:
目的:提出一种基于高斯混合模型的骨扫描图像分割算法,可自动识别全身骨骼SPECT图像中的病变区域。方法首先对二维全身骨骼SPECT图像进行锐化、平滑、灰度变换等预处理;然后采用核密度估计方法拟合出预处理图像的像素概率密度函数曲线,并根据曲线的峰值点确定期望最大值(EM)算法的初始值;再应用高斯混合模型对图像进行分割;最后使用模板匹配算法排除误识别的区域。结果应用本研究提出的图像分割算法所得到的图像清晰度和对比度优于其他图像分割算法,且本研究提出的图像分割算法的相似性测度明显高于其他图像分割算法,平均耗时最短。结论基于高斯混合模型和核密度估计的全身骨骼SPECT图像分割算法是一种高效、实用的骨扫描图像分割算法。
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文献信息
篇名 基于高斯混合模型和核密度估计的全身骨骼SPECT图像分割算法研究
来源期刊 中国医疗设备 学科 工学
关键词 全身骨骼显像 高斯混合模型 核密度估计 EM算法
年,卷(期) 2016,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 48-51,47
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 3960字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-1633.2016.02.011
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 孟庆乐 南京医科大学附属南京医院核医学科 49 163 8.0 10.0
2 杨瑞 南京医科大学附属南京医院核医学科 24 71 5.0 7.0
3 蒋红兵 南京医科大学附属南京医院南京市第一医院医疗设备处 102 657 14.0 18.0
4 徐磊 南京医科大学附属南京医院南京市第一医院医疗设备处 46 254 9.0 13.0
5 田书畅 南京医科大学附属南京医院南京市第一医院医疗设备处 10 51 4.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
全身骨骼显像
高斯混合模型
核密度估计
EM算法
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期刊影响力
中国医疗设备
月刊
1674-1633
11-5655/R
大16开
北京市顺义区竺园路12号天竺综合保税区泰达科技园7号楼
82-555
1986
chi
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