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摘要:
医学图像融合已经成为医学图像处理领域的热门研究之一.针对基于高斯混合模型的期望最大值融合算法容易导致局部细节丢失的问题,提出了一种基于Contourlet变换的T混合分布图像融合方法.首先通过GIHS(Generalized Intensity-Hue-Saturation)变换将彩色医学图像从RGB颜色空间变换到GIHS空间,进而通过轮廓波变换(Contourlet)获得高频和低频两个部分;然后采用系数绝对值选大法和基于T分布混合模型期望最大法分别对高频部分和低频部分进行融合;最后利用Contourlet反变换获得新强度,将其和PET图像的其他分量通过GIHS反变换得到融合结果.该方法相比于其他的融合方法,具有信息量丰富、清晰度高等优点.
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文献信息
篇名 基于Contourlet变换和T混合模型的医学图像融合算法
来源期刊 南京师大学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 T分布混合模型 Contourlet变换 图像融合 GIHS
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 数学与计算机科学
研究方向 页码范围 27-32
页数 6页 分类号 TP391
字数 3527字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-4616.2017.01.005
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 宋余庆 江苏大学计算机科学与通信工程学院 128 1213 20.0 29.0
2 刘哲 江苏大学计算机科学与通信工程学院 37 132 7.0 9.0
3 包翔 江苏大学计算机科学与通信工程学院 9 17 3.0 4.0
4 徐春艳 江苏大学计算机科学与通信工程学院 1 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
T分布混合模型
Contourlet变换
图像融合
GIHS
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
南京师大学报(自然科学版)
季刊
1001-4616
32-1239/N
大16开
南京市宁海路122号南京师范大学
1955
chi
出版文献量(篇)
2319
总下载数(次)
4
总被引数(次)
17979
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:
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