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基于改进的CV-RSF模型的甲状腺结节超声图像自适应分割算法
基于改进的CV-RSF模型的甲状腺结节超声图像自适应分割算法
作者:
严加勇
于振坤
崔崤峣
邵蒙恩
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
CV-RSF模型
边缘引导函数
甲状腺结节
超声图像
自适应分割算法
摘要:
目的 甲状腺结节超声图像的精确分割对甲状腺结节的良恶性诊断尤为重要.目前,对于甲状腺结节超声图像的分割,有学者提出利用主动轮廓模型分割算法,但是由于活动轮廓分割算法需要手动设置迭代次数,未实现模型的自适应性.因此,本文提出了一种基于改进的无边缘主动轮廓-局部区域可控的拟合(Chan-Vese-region scalable fitting,CV-RSF)模型的甲状腺结节超声图像自适应分割算法.方法 选取南京同仁医院12例患者的甲状腺结节超声图像用于实验.首先,在无边缘主动轮廓(Chan-Vese,CV)模型中,引入一个基于梯度的边缘引导函数,根据面积变化率,自适应地获取甲状腺结节的粗分割轮廓;然后,将粗分割轮廓作为局部区域可控的拟合(region-scalable fitting,RSF)模型的初始轮廓,并根据面积变化率,自适应地获取甲状腺结节最终分割结果 .将改进模型分割的结果 与CV模型、RSF模型分割的结果 进行比较,并分析甲状腺结节边缘清晰度对分割结果 的影响.结果 本文模型算法分割结果 的平均迭代次数、平均面积重叠率、平均Hausdorff分别达到了134、90.34%、9.77,均优于CV模型、RSF模型的分割算法.结论 该算法有效地分割出边缘清晰和不清晰的甲状腺结节超声图像,并解决手动设置迭代次数的问题,从而实现甲状腺结节的有效、准确、自动分割.
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文献信息
篇名
基于改进的CV-RSF模型的甲状腺结节超声图像自适应分割算法
来源期刊
北京生物医学工程
学科
医学
关键词
CV-RSF模型
边缘引导函数
甲状腺结节
超声图像
自适应分割算法
年,卷(期)
2020,(3)
所属期刊栏目
论著
研究方向
页码范围
251-256
页数
6页
分类号
R318.04
字数
4240字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1002-3208.2020.03.005.
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
于振坤
12
46
5.0
6.0
2
严加勇
16
3
1.0
1.0
6
崔崤峣
中科院苏州生物医学工程技术研究所
4
1
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1.0
7
邵蒙恩
上海理工大学医疗器械与食品学院
2
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研究主题发展历程
节点文献
CV-RSF模型
边缘引导函数
甲状腺结节
超声图像
自适应分割算法
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
北京生物医学工程
主办单位:
北京市心肺血管疾病研究所
出版周期:
双月刊
ISSN:
1002-3208
CN:
11-2261/R
开本:
16开
出版地:
北京安定门外安贞医院
邮发代号:
创刊时间:
1981
语种:
chi
出版文献量(篇)
2829
总下载数(次)
13
总被引数(次)
15960
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