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摘要:
针对相位一致性特征对血管中心检测不足问题,提出基于融合相位特征的眼底视网膜血管分割算法.首先,预处理原始的视网膜图像;然后,对图像中每个像素构造4D的特征向量(包括Hessian矩阵、Gabor变换、条带选择组合位移滤波响应(B-COSFIRE)滤波、相位特征);最后,采用支持向量机(SVM)进行像素分类,实现眼底视网膜血管的分割.其中,相位特征是将分别提取的相位一致性特征与Hessian矩阵特征进行小波融合后得到的一种新的融合相位特征.该特征既保留了相位一致性特征良好的血管边缘信息,又克服了相位一致性特征对血管中心检测的不足.在用于血管提取的数字视网膜图像(DRIVE)数据库上测得基于融合相位特征的视网膜血管分割算法的平均准确率(Acc)为0.9574,平均受试者工作曲线面积(AUC)为0.9702;且在单一特征进行像素分类提取血管的实验中,与使用相位一致性特征相比,使用融合相位特征进行像素分类提取血管的Acc由0.9191提高到0.9478,AUC由0.9359提高到0.9578.实验结果表明,融合相位特征比相位一致性特征更适用于基于像素分类的眼底视网膜血管分割算法.
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文献信息
篇名 基于融合相位特征的视网膜血管分割算法
来源期刊 计算机应用 学科 工学
关键词 视网膜 血管分割 特征提取 支持向量机 小波图像融合
年,卷(期) 2018,(7) 所属期刊栏目 虚拟现实与多媒体计算
研究方向 页码范围 2083-2088
页数 6页 分类号 TP391.413
字数 6778字 语种 中文
DOI 10.11772/j.issn.1001-9081.2017123045
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 蔡轶珩 北京工业大学信息学部 50 767 13.0 26.0
2 李媛媛 北京工业大学信息学部 2 5 1.0 2.0
3 高旭蓉 北京工业大学信息学部 2 18 2.0 2.0
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研究主题发展历程
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血管分割
特征提取
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小波图像融合
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1981
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