马尔科夫随机场在生物医学图像分割中的应用  被引量:1

Application of Markov random fields in segmentation of image

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作  者:许东民[1,2] 先武[1] 夏志坚 

机构地区:[1]第三军医大学教学保障处网络中心,重庆400038 [2]重庆大学ICT中心,重庆400044

出  处:《第三军医大学学报》1999年第9期664-666,共3页Journal of Third Military Medical University

摘  要:目的:建立一种图像分割方法,以适应精确的生物医学图像分析。方法:根据马尔科夫随机场图像模型,利用最大后验概率准则( M A P),提出一种迭代松弛分割算法。结果:在用于生物医学图像以及 C T重建图像的分析测量中得到了较为理想的实验结果。结论:该算法与经典的图像分割算法相比具有分割精度高、可以进行多区域图像分割的特点。Objective:To seek a method of segmentation for biomedical image. Methods:Based on Markov random fields model of noise, a iteration algorithm was presented by using maximum a posteriori (MAP) criterion. Results:Some ideal experimental results showed that the algorithm had a vast range of application prospect in analysis and measurement of medical cell image and reconstruction of CT image. Conclusion: Compared with other classical algorithms, this algorithm has the characteristics of high precision for segmentation and multi region segmentation.

关 键 词:马尔科夫随机场 图像分割 生物医学图像 

分 类 号:R445[医药卫生—影像医学与核医学] R31[医药卫生—诊断学]

 

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