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摘要:
为了获取患者心血管内斑块特征的准确信息,并辅助临床医生对动脉粥样硬化区域进行判断和识别,文中进行了基于血管内超声(IVUS)图像的心血管粥样硬化斑块组织自动定征的研究.本研究收集了10个心血管疾病患者的IVUS图像,共207块斑块样本.首先,确定滑动邻域块的尺寸,令其中心像素遍历斑块区域,遍历过程中计算每个滑动邻域块的灰度均值和熵,并沿4个方向运用灰度共生矩阵法求出共生矩阵的10个局部特征;然后,对IVUS图像进行Gabor滤波和局部二值模式(LBP)处理,获得了更多的图像纹理特征;最后,通过线性分类器Liblinear、随机森林分类器(Random Forests)和调和最小值-广义学习向量量化分类器(H2M-GLVQ)对降维后的特征数据进行分类判决.将医生人工标记的结果作为金标准,自动定征的实验结果表明,随机森林和H2M-GLVQ分类器总体上对斑块组织的识别准确率均达到80%以上,其中随机森林分类器识别纤维化、脂质和钙化样本斑块的平均识别准确率分别为89.04%,80.23%和73.77%.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于血管内超声图像的心血管动脉粥样硬化斑块组织自动定征的研究
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 血管内超声图像 自动定征 纹理特征 分类判决
年,卷(期) 2018,(5) 所属期刊栏目 图形图像与模式识别
研究方向 页码范围 260-265
页数 6页 分类号 TN919.85
字数 5929字 语种 中文
DOI 10.11896/j.issn.1002-137X.2018.05.045
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 王青 南方医科大学生物医学工程学院医学信息研究所 9 65 4.0 8.0
5 黄志杰 南方医科大学生物医学工程学院医学信息研究所 1 7 1.0 1.0
9 王伊侬 南方医科大学生物医学工程学院医学信息研究所 1 7 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
血管内超声图像
自动定征
纹理特征
分类判决
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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
广东省自然科学基金
英文译名:Guangdong Natural Science Foundation
官方网址:http://gdsf.gdstc.gov.cn/
项目类型:研究团队
学科类型:
论文1v1指导