原文服务方: 中国医学物理学杂志       
摘要:
目的:为提高乳腺癌检测的精准度和效率,提出了一种基于自适应能量偏移场无边缘主动轮廓模型(AEOF-CV)的乳腺肿块分割与分类方法.方法:首先采用中值滤波、阈值分割及区域连通进行图像预处理,去除图像噪声;然后使用伽马变换及形态学运算相结合的方法进行图像增强;其次,采用AEOF-CV对弱对比度图像提高分割精度,用于乳腺肿块分割,得到感兴趣区域;最后使用不同提取特征方法,结合支持向量机识别感兴趣区域是否有肿块,并对存在肿块的图像判别肿块的良、恶性.结果:实验利用DDSM数据库中350个图像进行测试,实验结果证明,基于AEOF-CV乳腺肿块分割方法可以得到肿块清晰外部轮廓,具有较好的鲁棒性,误分率可达到0.212 0.无肿块样本识别率达到94.57%,恶性肿块识别率为97.91%,良性肿块识别率为96.96%,总识别率达94.00%.结论:基于AEOF-CV的乳腺肿块分割效果较好,误分率相对CV方法降低19.17%,查准率和查全率达到了0.851 9和0.836 5,全局分析性能较好,是乳腺肿块分割的有效方法,可为后续模式识别提供可靠依据.
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文献信息
篇名 基于自适应能量偏移场无边缘主动轮廓模型的乳腺肿块分割与分类方法研究
来源期刊 中国医学物理学杂志 学科
关键词 乳腺肿块 图像分割 能量偏移场 CV模型 支持向量机
年,卷(期) 2020,(8) 所属期刊栏目 医学影像物理
研究方向 页码范围 1010-1016
页数 7页 分类号 R318|TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-202X.2020.08.014
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 王瑜 北京工商大学计算机与信息工程学院 41 67 4.0 5.0
2 邢素霞 北京工商大学计算机与信息工程学院 38 170 8.0 11.0
3 曹宇 北京工商大学计算机与信息工程学院 3 4 1.0 2.0
4 王孝义 北京工商大学计算机与信息工程学院 3 4 1.0 2.0
5 潘子妍 北京工商大学计算机与信息工程学院 2 0 0.0 0.0
6 申楠 北京工商大学计算机与信息工程学院 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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乳腺肿块
图像分割
能量偏移场
CV模型
支持向量机
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
中国医学物理学杂志
月刊
1005-202X
44-1351/R
16开
1983-01-01
chi
出版文献量(篇)
4079
总下载数(次)
0
总被引数(次)
17195
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
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