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作 者:张新宇[1] 刁现芬[1] 彭韵[1] 汪天富[1]
机构地区:[1]深圳大学医学院生物医学工程系,深圳518060
出 处:《微计算机信息》2012年第1期29-31,共3页Control & Automation
基 金:基金申请人:张新宇;项目名称:乳腺超声辅助诊断系统关键技术研究;基金颁发部门:广东省自然科学基金委员会(9451806001002479)
摘 要:二维超声影像中肿瘤轮廓特征是判断乳腺肿瘤的良恶性的重要依据。针对超声医学图像的特点,本研究对经典的Snake模型进行了改进:内部能量中加入轮廓平均长度项的控制;外部能量由基于图像统计特征的区域能量以及梯度方向势能决定,并提出了基于贪婪算法求解模型最小值的快速算法。实验结果显示本算法在噪声强度较大的模拟图像和超声医学图像中均取得了同人工分割近似的结果,而经典的Snake模型和GVF模型受噪声干扰较大。大量的实验证明本算法有效地克服了散斑噪声对分割结果的影响,可准确高效地提取超声图像中的乳腺肿瘤轮廓。The contour of breast tumor in B-mode ultrasonic image is important indicator for discriminating the malignant tumor from those benign.The paper proposed a modification to the classical Snake model:first,a term of average contour length was added into the internal energy;second,the external energy is determined by the gradient directional energy together with the region energy which is based on regional statistic characteristics and insensitive to speckle noise;Finally,the greedy algorithm is used to find the minimum energy of the model.The modified model was tested by both synthetic image and real ultrasonic image.Comparing to the classical snake model and the gradient vector flow(GVF) model,the segmentation results of the proposed model is robust to the noise and approximate to the manual delineation results.Large numbers of experimental results show that the proposed model is accurate,fast and effective.
关 键 词:超声医学图像 图像分割 活动轮廓模型 SNAKE模型
分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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