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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、電子技術(shù)等各項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展,醫(yī)學(xué)成像技術(shù)(如B超、CT、MRI等技術(shù))迅速發(fā)展,這使得臨床醫(yī)生對(duì)人體內(nèi)部病變部位更直接、更清晰、更準(zhǔn)確的觀察成為可能。在醫(yī)學(xué)臨床實(shí)踐和研究中,經(jīng)常需要對(duì)人體某種組織和器官的形狀、邊界、截面面積以及體積進(jìn)行測(cè)量,從而得出該組織病理、或功能方面的重要信息。因此精確的測(cè)量對(duì)疾病的診斷和治療有重要的臨床意義。由于人體解剖的個(gè)體差異較大,臨床應(yīng)用對(duì)醫(yī)學(xué)圖像分割的準(zhǔn)確度和分類(lèi)算法的速度要求較高,目前
2、雖然已有多種分割算法,但是遠(yuǎn)未達(dá)到完善。因此,醫(yī)學(xué)圖像分割算法的研究仍是當(dāng)前醫(yī)學(xué)圖像處理和分析的熱點(diǎn)。 在本文中,提出了一種改進(jìn)的模糊Kohonen’s競(jìng)爭(zhēng)算法(MFKCL)可以對(duì)腦核磁共振圖像進(jìn)行自動(dòng)的分割。在醫(yī)學(xué)圖像中,往往存在著大量噪聲,這些噪聲會(huì)嚴(yán)重影響分割結(jié)果的準(zhǔn)確性。傳統(tǒng)的模糊Kohonen’s競(jìng)爭(zhēng)學(xué)習(xí)算法雖然能抵御部分噪聲對(duì)分割結(jié)果的影響,但是分割的結(jié)果仍包含部分噪聲,效果也不是非常理想。針對(duì)以上的問(wèn)題,本文主要做
3、了以下幾個(gè)工作: 1.在深入研究傳統(tǒng)FKCL算法和FCM算法的基礎(chǔ)上,對(duì)二者進(jìn)行了比較,通過(guò)實(shí)驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn)雖然FKCL算法比FCM算法在抵御噪聲方面要有所提高,但效果仍然不是很理想。 2.深入研究了幾種傳統(tǒng)的和新型的去噪方法。通過(guò)這幾種比較有代表性的去噪方法總結(jié)出中央像素與周?chē)袼氐年P(guān)系,并提出一種局部因子作為局部信息。 3.提出改進(jìn)的模糊Kohonen’s競(jìng)爭(zhēng)算法(MFKCL)。在原有的FKCL算法基礎(chǔ)上,嵌入我
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