基于三维脉冲耦合神经网络模型的医学图像分割信号与信息处理  被引量:2

Segmentation of Medical Images Based on Three Dimensional Pulse Coupled Neural Network Model

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作  者:施俊[1] 常谦[1] 钟瑾[1] 

机构地区:[1]上海大学通信与信息工程学院,上海200072

出  处:《应用科学学报》2010年第6期609-615,共7页Journal of Applied Sciences

基  金:国家自然科学基金(No.60701021);上海市教育委员会科研创新项目基金(No.09YZ15);上海市教委重点学科建设项目基金(No.J50104)资助

摘  要:该文将脉冲耦合神经网络模型从二维平面扩展到三维空间,同时提出一种新的乘积型互信息算法,将其作为脉冲耦合神经网络分割算法的最优分割准则,并将两者结合实现三维医学图像的整体自动分割.利用该文提出的算法对三维CT肺部图像进行分割实验,结果表明,该算法在保证分割精度的基础上显著地减少了分割运行时间,提高了分割效率,具有应用于医学图像分割的潜在价值.In this study,the 2D pulse coupled neural network(PCNN) model is extended to the 3D space,and a new rule for optimal image segmentation,named product mutual information(PMI),is proposed.Based on the 3D PCNN and PMI,an automatic segmentation algorithm is developed for 3D medical image segmentation. Three-dimensional CT lung images are segmented with the proposed method,showing reduced execution time and improved computation efficiency with high segmentation accuracy.The method is potentially useful for medical image segmentation.

关 键 词:脉冲耦合神经网络 图像分割 乘积型互信息 三维图像 运算量 

分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]

 

参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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